稀土双掺钨酸钙多晶的上转换稳态光谱分析1

以下为稀土双掺钨酸钙Zn0.1Ca0.9WO4Ho3+/Yb3+多晶的上转换稳态光谱的分析。

980nm光源激发下,对Zn0.1Ca0.9WO4Ho3+/Yb3+样品进行上转换稳态光谱测试,测试范围500~750nm,测试结果如图1所示。

由图1可以看出,Zn0.1Ca0.9WO4Ho3+/Yb3+多晶在545nm处有明显的绿光发射峰,这个波长的绿光发射对应Ho3+离子的5S2,5F45I8能级跃迁。在659nm处出现了比绿光强度稍大的红光发射峰,这个波长的红光发射峰对应于Ho3+离子的5F55I8能级跃迁。掺杂的Ho3+由于受到基质晶体场的作用而发生能级劈裂,因此绿光和红光发射峰均出现劈裂的现象。 

由于Ho3+离子的能级不能直接吸收980nm激发波长传递的能量,需要通过Yb3+离子的敏化作用传递能量,从而实现能级跃迁,因此Ho3+离子和Yb3+离子的比例直接影响上转换发光强度。测试样品固定Yb3+离子浓度为4mol%不变,逐渐增大Ho3+离子的浓度。由图中可以看出,随着Ho3+离子浓度的增加,绿光和红光的发光强度均增大。当Ho3+离子浓度为0.4mol%时,绿光和红光发光强度均达到最大值,此后再增加Ho3+离子浓度,发光强度逐渐减小。这是由于当Ho3+离子浓度较小时,Yb3+离子相对于Ho3+离子浓度较大,很多Yb3+离子没有被充分利用且Yb3+离子间距离较小,两个相邻的Yb3+离子组成一对,发生合作敏化作用,能量传递效率降低,因此发光较弱。当Ho3+离子浓度过大时,Yb3+离子传递给每个Ho3+离子的平均能量减少,很难发生能级跃迁,因此上转换发光强度减弱。当Ho3+离子和Yb3+离子浓度比为110时,上转换发光强度最强。 


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稀土双掺钨酸钙多晶的制备

以下为稀土双掺钨酸钙Zn0.1Ca0.9WO4Ho3+/Yb3+多晶的制备以及稀土离子的掺杂浓度。

该实验以ZnOCaOWO3Ho2O3Yb2O3粉末为原料,通过高温固相反应法制备稀土双掺的Zn0.1Ca0.9WO4多晶。固定Yb3+离子浓度为4mol%不变,研究Ho3+离子浓度与上转换发光性能的关系。稀土离子的掺杂浓度如表 1所示。




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稀土双掺钨酸钙多晶的制备及发光性能研究

以下为稀土双掺钨酸钙Zn0.1Ca0.9WO4多晶的制备及发光性能研究背景。

转换能将波长较长的射线以短波形式发射出来,最常见的是将近红外或红外光转换为可见光或紫外光。在红外波段中,980 nm二极管激光器由于其廉价性及转换效率高而被广泛应用,但Ho3+Tm3+离子不能直接吸收980nm激光器提供的能量,需要敏化剂进行能量传递。Yb3+离子是目前应用最广泛的敏化离子,其简单的能级结构能有效地将能量传递给激活离子,进行两光子或多光子连续能量传递。从而使激活离子发生能级跃迁,发射特定波长的光,上转换发光效率提高。


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钨合金涡轮引擎配重件

耐高温性是钨合金涡轮机引擎配重件的最大特点,也是用于该发送机配件的重要原因。钨合金材料是通过钨粉压制烧结以及后处理等工序加工而成的。钨材料是一种极其耐高温的金属材料可用于白炽灯钨丝的生产,经过处理后的钨合金依然具有和原材料一样的耐高温性能,钨合金在四千度以上的高温才会开始熔化,这是其它材料难以承受的温度极限。涡轮引擎发动机是一种高性能发动机,一般用于航空火箭推进器使用。该发送机采用液化气体燃料,在燃烧室中温度最高可达到3700度,只有钨合金材料才能在这种高温环境中使用。

钨合金涡轮引擎配重件

 

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钨合金船用配重件

钨合金船用配重件的作用:船舶需要使用配重件,这样才能采海面上保持稳定。因为船在水里重量不够,容易翻船,特别是在大风中。当航行的船只运载的货物,到了特定的港口后,货物就会被卸下。为了保持船只的竖直,就有必要装一些密高比重的东西来做配重,将此配重放置得越低(通常是在龙骨的底部) 就越能保持船的平衡。

 钨合金船用配重件的特性优势:(1)高比重:钨合金的密度可达18.5g/cm3,用较少的材料可以获得较重的重量。密度大还有个优点就是可以减省空间,船体本身就没有很大的空间,为了使配重件不占用太多的空间,就要选择密度相对较大的,钨合金是最好的选择。(2)高抗拉强度和硬度:由于钨合金的高抗拉强度和硬度,可以在船中使用很久都不会变形和磨损。(3)易加工:由于钨合金易加工,这给船设计者一个较大的空间进行设计。

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稀土和稀土氧化物对钨铜触点(Cu20W80)性能的影响的对比实验中硬度测试结果及分析

添加Ce的钨铜触点(Cu20W80)试样的硬度值相对较大,且随着添加量的增加,试样的硬度并没有发生明显的变化,原因:稀土和铜形成了以化合物为基的CeCu6,其粒子较硬,分布在基体当中,起到弥散强化作用。微量的Ce的添加使得晶粒细小,也起到细晶强化作用,另外,Ce的净化作用使的铜原子间的结合力增强了,以上这些因素的共同作用使得钨铜触点的硬度提高了。但是,如果添加量过多,则会使得试样中产生大量的氧化物夹杂,导致硬度下降。

添加CeO2的试样的硬度值较小且其变化很显著。原因:由密度的实验结果可知,添加了稀土氧化物的试样密度普遍较低,这是CeO2的添加量为1%和3%时试样硬度低的主要原因。又因为3%的CeO2添加量的试样组织中的孔洞较多且有团聚现象,使得硬度值降到最低。而对于5%和10%添加量的CeO2,其试样的硬度又有所提高,这是因为产生了第二相强化效果。

 

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稀土和稀土氧化物对钨铜触点(Cu20W80)性能的影响的对比实验中密度测试结果及分析

无论往钨铜触点(Cu20W80)中添加的是稀土或者稀土氧化物,其密度都随着添入量的增加而降低。理论上,Cu20W80的密度为15.64g/cm³,均高于Ce和CeO2的密度,Ce的密度是6.77 g/cm³,CeO2的密度是7.10 g/cm³,所以,加入的稀土或者稀土氧化物的量越多的话,钨铜触点试样的密度就会越低。

由实验结果分析可知,稀土(Ce)对Cu20W80性能的影响的对比实验中密度测试结果及分析如下,当Ce的加入量为1%时,试样的密度下降迹象显著;从1%→3%时,密度基本没有下降,3%时的试样的实测密度较高,可以认为是Ce的最适加入量。稀土氧化物(CeO2)对Cu20W80性能的影响的对比实验中密度测试结果及分析如下,Cu20W80的密度下降趋势不均匀且趋势剧烈,随着CeO2量的增加而明显降低,但是,在5%-10%,密度变化趋势相对平缓,且略显上升趋势。综上,往钨铜触点中添加稀土单质比稀土氧化物好,最适添加量在1%-3%。

钨触点

 

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稀土和稀土氧化物对钨铜触点性能的影响的对比实验过程

实验原材料:钨粉(纯度:99.9%,平均粒度:6-8μm)、铜粉(74μm)、稀土单质Ce(块状,纯度:≥99.95%)、稀土氧化物CeO2(粉末状,纯度:99.9%)

实验步骤:
混粉---因为在常温下,Ce极易氧化,所以,CeO2粉末可以直接和钨铜粉混合,而Ce和铜粉则是通过熔渗法加入钨坯中。
压制---在600MPa的压制压力下,压制混好的两种粉末,制成规格为14㎜*10㎜的压坯。
熔渗---采用熔渗法,在氮气的保护下,温度控制在1350℃左右,熔渗时长控制在2h,最终获得添加稀土单质Ce的钨铜触点和添加稀土氧化物CeO2的钨铜触点,用相关实验仪器对实验结果进行观察。

实验结果观察:
硬度的测量,利用HB-3000型布氏硬度计来测量。密度的测量,根据GB/T5586-1998《电触头材料的实验方法》利用ESJ200-4型电子分析天平来测量。电导率的测量,利用7501型涡流电导仪来测量。组织形貌的观察,用Nephot -II型金相显微镜进行观察。组成相的定性分析,在XRD-700型X射线衍射仪上对烧结试样进行分析。然后对比实验结果。


 

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国外钨飞镖选手的训练方法

彼得·艾佛森的训练方法

双倍是取胜的关键,如果投不中双倍,得高分是没有意义的。所以他的练习着重在练双倍区上。

首先从D1开始,转一圈直到红心。每一个双倍区只投一镖,第一轮先投D1,D2,D3,如果三镖中只投中了D2,下一轮就投D1,D3,D4,如果三镖都未投中,就要重新投上一轮的三个目标。如果该投红心时,剩下的双倍区不足三个,就可以用多余的钨飞镖去投T10至T20。以上训练完成后,他会再练一遍双倍区,这次是要求一轮三镖有两镖要投中同一双倍区,从D1到D20。以上的练习会花费他90-120分钟。

下一个阶段就是三镖结束的训练,从2分直到100分。在完成了以上3个小时的训练后,他会挂上窄环的练习盘(双倍区和三倍区的间隔是5毫米,正规盘是8毫米。双倍红心直径是正规盘的一半)继续向自己挑战。

丹尼斯·普里斯特利的训练方法

首先练红心以放松和伸展肌肉,尤其是通过扭动来放松颈部的肌肉,然后是投20的三倍区。他认为一个很好的训练方法是练习61分到100多分的3镖结束。通过这个练习能掌握各种钨飞镖分数结束的组合方法,因为并不能保证自己总能投中要投的目标。这种训练方法能学会在各种情况下都能保持一致性和良好的节奏感,并留出个人希望的双倍区。

菲尔·泰勒的训练方法

首先是得分的练习,目标是得50分,投100分得1分,140分得2分,180分得3分。他的妻子陪菲尔·泰勒练习钨飞镖时,她先得20分,每投60分得1分,100分得2分,140分得3分,180分得4分。他们之间会互有胜负。
随后再进行三镖收分的练习,一般是从81开始到131分。每天练习的时间是2个多小时。

 

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硬式钨飞镖2分到49分三镖结束训练表

训练是每个钨飞镖爱好者必不可少的环节,以下是硬式钨飞镖2分到49分三镖结束训练表:

注释:“S”代表一倍、“D”代表两倍、“T”代表三倍

49       S17+D16

48       S16+D16

47       S17+D16

46       S14+D16

45       S13+D16

44       S12+D16

43       S3+D20

42       S10+D16

41       S9+D16

40       D20

39       S7+D16

38       D19

37       S5+D16

36       D18

35       S3+D16

34       D17

33       S1+D16

32       D16

31       S15+D8

30       D15

29       S13+D8

28       D14

27       S11+D8

26       D13

25       S9+D8

24       D12

23       S7+D8

22       D11

21       S5+D8

20       D10

19       S3+D8

18       D9

17       S1+D8

16       D8

15       S7+D4

14       D7

13       S5+D4

12       D6

11       S3+D4

10       D5

9        S1+D4

8        D4

7        S3+D2

6        D3

5        S1+D2

4        D2

3        S1+D1

2        D1

 

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