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LOLS6小法中单新版天赋怎么加点 维嘉S6天赋暴力加点推荐
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&&& LOLS6小法新版天赋怎么加点?维嘉S6天赋暴力加点推荐,11月17日更新的新版天赋到来啦,这次天赋应该会让很多玩家发现新的玩法,今天小编为大家带来的是秒杀一切的小法维嘉的天赋加点,相信很多玩家都想知道,下面就跟小编详细看看LOLS6小法天赋加点的详细介绍吧!
  小法S6天赋加点:
  凶猛天赋(进攻)
  第一层:巫术:法术强度和伤害额外提高0.4/0.8/1.2/1.6/2.0%。
  第二层:盛宴:击杀一个单位回复20生命值冷却时间:20秒
  第三层:自然天赋:18级时使攻击力提高2/4/6/8/10,法术强度提高3/6/9/12/15。
  第四层:赏金猎人:你击杀过的每名敌方英雄都会使你造成的伤害永久提升1%。
  第五层:思维穿刺:法术穿透提高1.4/2.8/4.2/5.6/7%。
  第六层:冥火之触:伤害技能会使敌方英雄受到一个相当于6+50%额外攻击力或20%额外法术强度的魔法伤害,持续3秒。(AOE和延迟类伤害则持续1.5秒,数值减半)
  小法这一套符文也是标准的AP流的点法,但是使用效果是非常的好的,攻击天赋中点盛宴可以增加一点回血的能力,虽然不多,其次冥火之触大大增加了小法的秒人能力,赏金猎人也是提高了小法的滚雪球的能力,虽然有持强凌弱,但没有必要,毕竟小法一把杀不到人还是不用玩了!
  诡诈天赋(通用)
  第一层:野蛮:基础攻击和单目标技能对小兵和野怪造成的伤害提高1/2/3/4/5。
  第二层:符能亲和:野怪增益效果持续时间提高15%。
  第三层:冥想:每隔5秒,回复你
0.3/0.6/0/9/1.2/1.5%的已损失法力值。
  第四层:危险游戏:击杀或助攻敌方英雄后回复所失去的损失的5%生命值和法力值。
  通用天赋里面就是点出冥想是比较好的,方便小法前期用Q补兵,累计法强!如果队友愿意给你蓝BUFF,当然还是要点符能亲和,可以更好的利用!
&&& 小法符文没有太多要说的,采用的是传统的法师符文即可,红色部分使用法穿符文,保证小法的法术穿透,有了足够高的法强,法穿也是小法非常需要的属性。黄色符文部分选择高级成长生命,保证小法中后期的生存能力,不至于太过于脆皮被敌人秒杀。蓝色部分,对阵中单法师,自然是魔抗符文最实用。紫色精华部分,选择固定法强,小法在前期没有叠加起Q技能的时候,还是需要一些法强来保证自己能够将兵Q死。
  以上是小编为你带来的LOLS6小法新版天赋怎么加点的最新消息,希望对大家有所帮助!
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> s6维迦天赋 英雄联盟lols6维迦符文出装顺序/s6维嘉天赋加点图
s6维迦天赋 英雄联盟lols6维迦符文出装顺序/s6维嘉天赋加点图
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  s6维迦天赋 英雄联盟lols6维迦符文、s6维迦出装顺序攻略是接下来统一小编为玩家们带来的,一起来看看吧。
  lols6天赋加点符文大全:
  天赋:21 0 9
  符文:
  红色:固定法穿x9,黄色:固定护甲x9,蓝色:固定魔抗x9,紫色:固定法强x3
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Copy . All Rights Reserved.WSe_2和WSe_2/C纳米结构材料的制备及其摩擦学性能研究--《江苏大学》2011年博士论文
WSe_2和WSe_2/C纳米结构材料的制备及其摩擦学性能研究
【摘要】:六方夹层状结构(又叫三明治结构)WSe2材料由于其本身的高效光传输半导体性、耐高温性、超低的热导性和特殊的润滑性,在太阳能电池、高温固体润滑和低热导材料(热绝缘材料)等方面有着广泛的应用前景。但同时,WSe2较高的制备成本和在350℃左右易被O2氧化的特点,则大大限制了其应用范围。因此,对其材料本身及其纳米化、复合化制备以达到优化或赋予新的光电学、摩擦学、热学性能的研究对这种材料的发展和应用具有极其重大的理论研究和实际应用价值。
而且,碳材料具有良好的惰性(包括:耐酸碱、空气和一定的氧化稳定性)、生物相容性和导电性,其中石墨、碳葱、碳纳米管和石墨烯等还具有优异的耐磨性能,而且质轻、价廉、易得,已成为人们竞相研究的热点。鉴于此,本论文分别通过固相法和水热法合成出WSe2纳米结构材料,并以固相合成工艺为基础,引入单质石墨、有机小分子蔗糖和有机高分子马来酸酐接枝乙烯-辛烯共聚物(POE-g-MA)三种碳源,在密闭反应条件下,通过一锅法制备WSe2/C原位复合材料;利用X射线衍射仪(XRD)、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、拉曼光谱仪(Raman)、差示扫描量热仪(DSC)、热重分析仪(TG)和多用途摩擦磨损试验机等测试手段来考察样品的结构、形貌、反应动力学特性、热氧稳定性和摩擦学性能。
首先,W-Se密闭体系在不同温度(600℃、700℃、800℃)下固相合成WSe2的结果表明,产物均为片状材料,且反应温度较高时,晶体的稳定性提高,但由于晶粒增长速度过快而易导致产物的尺寸不均一;以钨酸钠、硒粉、还原剂等为原料,于200℃首次通过水热法合成出花团状WSe2纳米薄片组装物,并作为润滑添加剂应用于基础油中,摩擦磨损结果显示,具有较低尺寸的水热法合成的WSe2纳米薄片比固相法合成的具有更好的润滑性能。
其次,除了温度因素外,起始材料中碳源的含量对WSe2/C产物的尺寸、形貌和摩擦学性能的影响很大。结果发现:
(1)在800℃、密闭条件下,纯蔗糖与POE-g-MA的热解碳均为无定形碳,形貌分别为叠层状片和球形。
(2)在以蔗糖和POE-g-MA为碳源制备的WSe2/C纳米复合物中,当碳源含量合适时,能够获得碳包覆WSe2(WSe2@C)纳米复合材料,其中,POE-g-MA作为碳源显示出非常好的包覆效果。而以石墨为碳源时,则有利于WSe2的导向性生长并发生堆垛,降低尺寸。
(3)从温度、碳源种类和原料的密闭体系反应动力学来分析原位制备WSe2@C的形成机理,发现,内核材料的反应温度和碳源的热稳定性起着决定性的作用。具体来说,内核必须先在尚未分解、碳化的有效碳源中形成,才能形成原位碳包覆物。
(4)热分析结果显示,分别以35 wt%蔗糖和45 wt%POE-g-MA为碳源制备的WSe2@C材料在热氧稳定性方面较纯WSe2均有所改善,氧化分解峰值分别提高了30和50℃,二者的差异可能与碳层的厚度和致密性有关。
(5)WSe2/C系列复合物作为基础油的润滑添加剂,与纯WSe2相比,碳材料的存在,不仅能进一步降低摩擦因数,还能显著地改善其减磨性能,呈现出良好的润滑性能。
(6)将所制备的纳米微粒应用到耐磨性好但摩擦系数高的聚醚醚酮(PEEK)树脂中进行填充改性,分别在干摩擦与水润滑下条件下摩擦试验。干摩擦结果显示,这些填料均能有效地降低PEEK的摩擦因数,其中,以POE-g-MA为碳源制备的WSe2@C纳米棒和WSe2/石墨纳米复合物兼具优异的稳定的减磨性能。其中,WSe2/石墨纳米复合物在水润滑条件下的减磨抗磨性能更好。
总之,本文针对WSe2进行的固相和水热合成以及原位碳复合工艺研究,不仅为WSe2也为MoSe2、WS2等其它过渡金属硫族化合物的应用提供了一种低成本的绿色合成技术,对碳包覆WSe2材料的形成机理也做了有益的探究,对WSe2形貌与尺寸的控制及其热氧稳定性和摩擦学性能的改善得到了一些重要的结果,为进一步深入地研究过渡金属硫族化合物掺碳材料的制备、性能与应用,提供了理论依据并奠定了实验基础。
【关键词】:
【学位授予单位】:江苏大学【学位级别】:博士【学位授予年份】:2011【分类号】:TB383.1【目录】:
摘要6-8ABSTRACT8-13第一章 绪论13-35 1.1 固体润滑材料的分类13-14 1.2 层状固体润滑剂的研究现状14-20 1.3 纳米材料抗氧化改性技术——碳包覆20-32
1.3.1 碳包覆材料的特点20-21
1.3.2 碳包覆技术的研究进展21-32 1.4 本课题的立题依据和主要研究内容32-35
1.4.1 论文选题的目的及意义32-33
1.4.2 本课题的主要研究内容33-35第二章 主要试验仪器35-43 2.1 微型不锈钢反应器35 2.2 水热反应釜35-36 2.3 球磨机36 2.4 磁力搅拌器36 2.5 电热鼓风干燥箱36 2.6 中温真空气氛管式炉36-37 2.7 粉末压片机37-38 2.8 X射线粉末衍射仪38 2.9 拉曼(Raman)光谱仪38 2.10 扫描电子显微镜38 2.11 透射电子显微镜38-39 2.12 TG-DSC同步热分析仪39 2.13 差示扫描量热仪(DSC)39 2.14 多功能摩擦磨损测试仪39-40 2.15 透射光显微镜40 2.16 彩色3D激光扫描显微镜40-43第三章 WSe_2的合成与表征43-53 3.1 引言43 3.2 WSe_2的固相合成43-49
3.2.1 实验部分43-45
3.2.2 结果与讨论45-49 3.3 WSe_2的水热合成49-51
3.3.1 制备过程49
3.3.2 组成、结构与形貌分析49-51 3.4 本章小结51-53第四章 WSe_2/C纳米结构材料的原位制备53-79 4.1 碳源的选择53-59
4.1.1 蔗糖53-55
4.1.2 POE-g-MA55-59 4.2 WSe_2/石墨的原位复合59-64
4.2.1 实验部分59-60
4.2.2 结果与讨论60-64 4.3 WSe_2/无定形碳的原位复合64-78
4.3.1 实验部分64-66
4.3.2 结果与讨论66-78 4.4 本章小结78-79第五章 WSe_2和WSe_2/C纳米结构材料的油润滑性能79-85 5.1 油润滑性能测试79 5.2 结果与讨论79-84
5.2.1 纯WSe_2纳米微粒的摩擦磨损性能79-80
5.2.2 碳源添加量对产物WSe_2/C摩擦磨损性能的影响80-81
5.2.3 WSe_2/C浓度对石蜡悬浮液摩擦磨损性能的影响81-83
5.2.4 摩擦磨损机理分析83-84 5.3 本章小结84-85第六章 PEEK/WSe_2/C纳米复合材料的制备及其摩擦学性能85-99 6.1 引言85-86 6.2 实验部分86-87
6.2.1 纯PEEK和PEEK/WSe_2复合片的制备86-87
6.2.2 摩擦学性能测试87 6.3 结果与讨论87-97
6.3.1 纳米微粒的含量对材料摩擦磨损性能的影响87-92
6.3.2 载荷对复合材料摩擦学性能的影响92-93
6.3.3 速率对复合材料摩擦学性能的影响93-94
6.3.4 润滑条件对复合材料摩擦学性能的影响94-95
6.3.5 摩擦磨损机理分析95-97 6.4 本章小结97-99第七章 全文结论与展望99-103 7.1 全文结论99-101 7.2 展望101-103参考文献103-132致谢132-133攻读博士学位期间发表的学术论文及参与课题133-134
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式
【参考文献】
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英雄联盟lols6邪恶小法师维嘉天赋加点图
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英雄联盟lols6邪恶小法师维嘉天赋加点图
攻击天赋18点
5点巫术、1点盛宴、5点吸血习性、1点压迫、5点思维穿刺、1点冥火之触。
通用天赋12点
5点漫游、1点符能亲和、5点无情、1点危险游戏。
英雄联盟lols6邪恶小法师维嘉天赋解析
无情这个点小法师基本上是必须要点出来的,毕竟是一个秒人的英雄,点出无情之后,一套爆发可以更高。
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小法师的终极天赋只能选择冥火之触,毕竟主点了攻击天赋之后,必须要点的话AP只能点这个。
压迫和赏金猎人推荐是点压迫,毕竟小法自带控制技能,虽然看起来小法秒人很牛,但是不管是前期还是后期小法首选的秒人都是对方的脆皮。坦克的话要到了团战期才能有机会。
这里多说一点,如果选择了点赏金猎人。那么从前期开始就要逼自己开始游走,毕竟点出来之后越早杀对方一轮收益才能最大化。
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