鯛の釣り方法

まずヘッドは遊動式の物を推奨いたします、何故遊動式の方が良いかというとばらしにくく掛けやすいからです。ばらしにくい理由は固定式の場合フッキングした後に鯛が首を振った時にシンカーが支点になり鯛の首ふりでフックアウトすることが有るからでこれを遊動式にすることにより緩和されます。掛けやすい理由は着底後すぐにピンポンダッシュのように巻きあげを開始します。そのときに着底してもたもたしているとせっかくタイラバを追尾してきたタイが見切って逃げてしまいます、遊動式にする事でネクタイが少し離れて落ちていきますネクタイとシンカーが合体するまでのタイムラグでピンポンダッシュに失敗した時のフォローになり追尾してきた鯛に見切られにくくなりますシンカーの重さはシンカーには鉛とタングステンのもが有ります、鉛とタングステンでは比重が異なる為同じウエイトであっても体積が大きく変わってきます。
潮流の速い時や2枚潮の時には体積の小さい、タングステンの物がいいでしょう。速く落としたいときに有効です。ただし値段は少し高価です。しかし、絶対にタングステンでないといけないという事はありません。あえて潮に乗せていくときなどは体積のある鉛シンカーが有効ですこれからの夏から秋シーズンはイワシなどのベイトがあらわれそれを捕食する場合にはゆっくり落としていくという事も有ります。初心者なので根掛かりが怖いと思われたりする方その時は鉛シンカーがお勧めです。体積が大きいのと価格が安いその重さは一体何gを用意すればいいのでしょう?現、三邦丸では45gを推奨しています。以前は60gを推奨しておりましたが色々な検証の結果45gがいいように思いますただ60gに比べて着底が取りずらいというのも確かです初心者の方は鉛の60gがいいかな潮が速くなった場合風が強い場合その状況に合わせて60gまたは70g・90gと交換していくのも大事なテクニックです。潮が速くなった場合風が強い場合その状況に合わせて60gまたは70g・90gと交換していくのも大事なテクニックです。

 

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タングステン酸の基本知識

タングステン酸(たんぐすてんさん)とは、三酸化タングステン(酸化タングステン(VI)、WO3)の水和物の形をとる6価タングステン化合物の総称であり、タングステンを含むオキソ酸に当たる。一水和物(WO3・H2OあるいはH2WO4)、二水和物(WO3・2H2OあるいはH4WO5)などがある。
固体の結晶構造は、タングステン原子に酸素原子が八面体配位した形を基本単位とする。さらに一部の酸素が単位間で共有され、あるいは水分子が挿入されて結晶構造を作る。水に不溶であるが、アルカリ性水溶液には溶け(WO42-イオンを形成)、アルカリ金属などと塩(タングステン酸ナトリウムなど)を作る。天然には、灰重石(タングステン酸カルシウム)や鉄重石(タングステン酸鉄)などのタングステン酸塩鉱物があり、それらの風化産物として重石華(WO3・H2O)、メイマカイト(WO3・2H2O)、加水重石華(H2WO4)などのタングステン酸鉱物が存在する。

 

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三酸化タングステンの構造と用途

三酸化タングステンの結晶構造は温度に依存する。740℃以上では正方晶系、330℃から740℃では斜方晶系、17℃から330℃では単斜晶系、-50℃から17℃では三斜晶系となる。WO3の一般構造は空間群がP21/nの単斜晶である。
三酸化タングステンは日常生活において様々な用途で使われている。X線スクリーンの蛍光面や建物の不燃加工に使われるタングステン酸塩が三酸化タングステンから工業的に製造されている。鮮やかな黄色をしているため、陶磁器や顔料にも使われる。
最近では、三酸化タングステンはエレクトロクロミックウインドウやスマートウインドウの製造に採用されている。これらウインドウは光の透過性を電荷の印加によって切り替えることができる。

 

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酸化タングステンの特性と合成

酸化タングステン(VI)(Tungsten(VI) oxide)または三酸化タングステン(tungsten trioxide)、無水タングステン酸(tungstic anhydride)は、化学式がWO3の無機化合物である。鉱物からのタングステン回収時の中間体として得られる。タングステン鉱石はWO3を作るために、アルカリで処理される。さらに、炭素もしくは水素ガスを三酸化タングステンに反応させることによって純粋な金属タングステンに還元される。
2WO3 + 3C + heat → 2W + 3CO2
WO3 + 3H2 + heat → W + 3H2O
酸化タングステン(VI)は天然には、重石華(WO3・H2O)、メイマカイト(WO3・2H2O)、加水重石華(組成はメイマカイトと同じだが組成式はH2WO4と書かれる)のように水和物の形で存在する。これらの鉱物は非常に稀少である。
CaWO4または灰重石を塩酸と反応させ、高温で水と反応してWO3に分解するタングステン酸を作る。
CaWO4 + 2HCl → CaCl2 + H2WO4
H2WO4 + heat → H2O + WO3
酸化条件でパラタングステン酸アンモニウム(APT)を焼成することによって合成することもできる。
(NH4)10[H2W12O42]・4H2O → 12 WO3 + 10NH3 + 11H2O

 

 

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パラタングステン酸アンモニウム(APT)の製法

パラタングステン酸を製造する原材料:
タングステン濃縮物、苛性ソーダ、ソーダ灰、イオン交換樹脂、塩酸、アンモニア、塩化アンモニウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、塩化ナトリウム、リン酸ナトリウム、ナトリウム
パラタングステン酸アンモニウムの調製
いろいろな意味で取るAPTシステム、調製方法のプロセスの主な原則は以下のとおりです。
1.溶媒抽出又はイオン溶液によるタングステン酸の第一部分交換した原料としてタングステン酸アンモニウム溶液を、次いで、パラタングステン酸アンモニウム結晶を蒸発させ;
2.溶媒抽出法において原料としてタングステン酸ナトリウム溶液を蒸発結晶化によりパラタングステン酸を得る、AMT溶液であった​​。
3.解離APTアンモニウムを加熱し、したがって、水溶性パラタングステン酸アンモニウム中に、結晶化のいくつかの水を失い、その後、パラタングステン酸アンモニウム結晶を蒸発させて、獲得する。

 

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タングステンの製造工程

タングステンの製造工程は多くステップがあり、次の通りに説明する。まず原料には鉄マンガン重石(ウォールフラマイト)または灰重石(シーライト)が用いられる。鉄マンガン重石はアルカリで、また灰重石は塩酸で分解した後、湿式で精錬してパラタングステン酸アンモニウム(APT)の結晶を得、気中もしくは水素雰囲気で加熱分解して酸化タングステンとする。次いで酸化物を水素気流中800~1,200Kで還元して金属タングステン粉とする。伸線用のタングステンは酸化タングステンに微量のドープ剤を添加した後還元される。

タングステン紛未は100~150MPaでプレス成形した後、水素気流中1,300~1,500Kで予備焼結し、次いで通電して抵抗加熱により約3,000~3,300Kで焼結する。焼結体はスエージング加工ならびに線引き加工を行い線材とする。10μm以下の線は電解エッチングで製作される。線棒以外の製品は焼結体あるいは線棒を素材として、鍛造あるいは圧延により製作する。タングステンの塑性加工は再結晶温度以下で行うため、加工途中、焼鈍が必要である。材料は必要により機械加工あるいは表面処理を施し出荷する。

 

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タングステン酸化物の還元

タングステンは炭素や亜鉛でも還元できるが、工業的には水素を用いて還元する。酸化物粉末を耐熱鋼製ボートに入れて還元炉に挿入し、水素気流中800~1,200Kで5~12時間加熱してタングステン粉とする。

水素の露点は-40℃以下とする。還元には回転炉も用いられる。WO3はW20O58あるいはW18049、ならびにWO2を経てWとなる。タングステン粉の粒度は還元温度の高いほど、水素流量の少ないほど、水素中の水分の多いほど大きくなる。ドープタングステンは純タングステンより還元速度が早い。ドープタングステンの還元では粉末中に拡散するカリウム量の制御も重要な目的の1つで、一般に温度勾配の緩やかなほど残留カリウム量は多くなる。

 

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タングステン酸化物

最も安定なタングステン酸化物は六価の三酸化タングステン(WO3)で、金属を酸化すると最終的にWO3が得られる。工業的にはパラタングステン酸アンモニウム(APT)またはタングステン酸を大気中900~1,000Kで加熱分解してつくられる。黄色の粉末で、密度は7.16Mg/m3、融点は1,746Kである。空気中で加熱すると1,100K以上で昇華が始まり、1,400K以上で激しく昇華してWO3の白煙を出す。

水蒸気の存在で揮発性が増す。水酸化アルカリに可溶、アンモニア水には不溶。酸には不溶、ただしフッ酸には可溶。空気中では比較的安定であるが、有機物の存在でわずかに還元されて表面が黄緑色を呈する。高温で他の多くの金属酸化物とタングステン酸塩をつくる。水素中加熱により比較的容易に還元され、低級酸化物を経て金属タングステンとなる。低級酸化物にはW20O58(紺色)、W18O49(紺色)、WO2(褐色)、W3O(黒)がある。タングステン製造の原料として用いられるほか、触媒やセラミック添加剤としても使われる。最近ではエレクトロクロミック材料として注目されている。

 

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タングステンの応用

タングステンの応用についてはいろいろがあります、それは応用の広範も広いです。例えば、高温材料として、照明球や電子管のフィラメントあるいはヒータに、またアルミ蒸着用のヒータにドープタングステン線が用いられる。酸化トリウムや希土類酸化物を添加したタングステンは放電材料として放電灯電極やアークプラズマ電極、あるいはTIG溶接電極に使われている。

また放電加工電極やマグネトロン電極にも使用される。剛性材料としての用途にはドットプリンタピンやプローブピン、あるいは駆動用のミニロープなどがある。高い張力を利用して複写機や空気清浄機の帯電線に金めっきタングステン線や、表面を緻密な酸化皮膜で被った酸化線が用いられる。その他、電気接点や超LSIの配線材料、メタライジングにも用いられる。WCは超硬合金に用いられる。特殊鋼にはタングステンがCr、Vなどとともに添加される。銅あるいは銀との合金は電気接触子に、銅やニッケルあるいは鉄との合金は重錘として、W-Re合金は高温高強度材料に用いられる。タングステン酸化物は触媒として、カルシウム、その他の塩は蛍光材料ならびにⅩ線増感材として使用される。

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タングステンのリサイクル

わが国ではW純分として年間10,000~20,000トンぐらいのタングステンが消費される。そのうち、およそ40%がスクラップからの回収品と見られるが、海外からAPT(パラタングステン酸アンモニウム)ならびW粉の輸入もあり、リサイクル率の正確な値はわからない。世界のタングステンのリサイクル率もほぼ同程度とみられる。

タングステンの用途は超硬合金が最も多く、スクラップの回収ならびにリサイクルも超硬合金を中心に行われる。タングステンのリサイクルには再生WC粉として回収する方法と、APTまで再精製する方法がある。超硬スクラップの処理方法として、高速粉砕機で直接粉砕する方法、2,300K以上の高温で脆化したのち粉砕する方法、超硬合金を溶融亜鉛浴に浸け、コバルトを合金化して分解する方法、化学処理でコバルトを溶解する方法などがある。タングステン線のスクラップは900~1,100Kで酸化したのち精製する。Cu-WやAg-Wのような合金は酸処理して銅や銀を抽出したのちタングステンを回収する。

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