Lanthanhexaborid-Granulat
Lanthanhexaborid-Granulat
Lanthanhexaborid-Granulat sind hochreine, thermionische Materialien, die für ihre hervorragende Elektronenemission, ihre niedrige Arbeitsfunktion und ihre hohe thermische und chemische Stabilität bekannt sind. Dieses Granulat wird häufig als Rohstoff für die Herstellung von Kathoden, Beschichtungen und gesinterten Formen in modernen Elektronik- und Plasmasystemen verwendet. Aufgrund seiner hohen Leitfähigkeit und Oxidationsbeständigkeit eignet sich Lanthanhexaborid-Granulat ideal für Vakuumanwendungen wie Elektronenstrahlquellen, Ionentriebwerke und thermionische Konverter. Wir können qualitativ hochwertiges Lanthanhexaborid-Granulat mit verschiedenen Spezifikationen und zu wettbewerbsfähigen Preisen liefern und bieten maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Anforderungen.
Oder senden Sie uns eine E-Mail an sales@heegermaterials.com.Lanthanhexaborid-Granulat Datenblatt
Farbe: | Lila |
Chemische Formel: | LaB6 |
Durchmesserbereich: | angepasst |
Lanthanhexaborid-Granulat Beschreibung
Lanthanhexaborid-Granulat ist ein keramisches Hochleistungsmaterial, das für seine außergewöhnlichen Elektronenemissionseigenschaften, seine chemische Inertheit und seine thermische Belastbarkeit geschätzt wird. Dieses Granulat wird häufig als Ausgangsmaterial für das Sintern und die Kathodenherstellung verwendet und spielt eine entscheidende Rolle bei der Herstellung von Elektronenquellen für Elektronenmikroskope, Ionenantriebssysteme und thermionische Konverter. Dank seiner gleichmäßigen Korngröße, hohen Reinheit und geringen Verdampfungsrate unterstützt Lanthanhexaborid-Granulat eine konsistente Verarbeitung und langfristige Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen, einschließlich Ultrahochvakuum und Hochtemperatursystemen.
Lanthanhexaborid-Granulat Chemische Zusammensetzungen
LaB6 Reinheit: 99%, 99,9%, 99,9995%, B(% min.): 31% | |||
Verunreinigungen durch Seltene Erden | Nicht-RE-Verunreinigungen | ||
Ce | <120ppm | Fe | <250ppm |
Pr | <150ppm | Si | <100ppm |
Nd | <180ppm | Ca | <90ppm |
Sm | <112ppm | C | <300ppm |
Y | <250ppm | Mg | <100ppm |
Ti | <100ppm |
Lanthanhexaborid-Granulat Merkmale
- Hohe Elektronenemissionsfähigkeit: Lanthanhexaborid-Granulat weist eine niedrige Austrittsarbeit und eine hervorragende thermionische Emission auf und ist damit ideal für Anwendungen, die stabile Elektronenquellen erfordern.
- Ausgezeichnete thermische Stabilität: Mit seinem hohen Schmelzpunkt und seiner Verdampfungsbeständigkeit funktioniert das Lanthanhexaborid-Granulat zuverlässig in Umgebungen mit extremen Temperaturen.
- Chemische Trägheit: Lanthanhexaborid-Granulat ist hochgradig korrosionsbeständig, selbst unter reaktiven oder Vakuumbedingungen, und gewährleistet Langlebigkeit und Materialintegrität.
- Gleichbleibende Partikelgröße und Reinheit: Lanthanhexaborid-Granulat wird mit gleichmäßiger Kornverteilung und hohem Reinheitsgrad hergestellt, was eine kontrollierte Sinter- und Verarbeitungsleistung unterstützt.
- Vielseitigkeit bei der Herstellung: Lanthanhexaborid-Granulat eignet sich zur Herstellung verschiedener Kathoden, Beschichtungen und Strukturformen, die in wissenschaftlichen und industriellen Geräten verwendet werden.
Lanthanhexaborid-Granulat Anwendungen
- Herstellung von Kathoden: Lanthanhexaborid-Granulat wird als Basismaterial für thermionische Kathoden in Elektronenstrahlgeräten und Hochvakuumgeräten verwendet.
- Plasmaerzeugungssysteme: Lanthanhexaborid-Granulat dient als Ausgangsmaterial für Komponenten, die in Plasmaerzeugern in Forschung und Industrie hochenergetischen Plasmen ausgesetzt sind.
- Thermionische Energieumwandlung: Lanthanhexaborid-Granulate werden in experimentellen Energiesystemen eingesetzt, bei denen Wärme nach dem Prinzip der Thermionik in Elektrizität umgewandelt wird.
- Hochleistungssinterkeramik: Lanthanhexaborid-Granulat wird zu dichten Formen für Strukturteile in der Luft- und Raumfahrt, der Elektronik und für Hochtemperaturanwendungen gesintert.
- Ionenantriebs- und Raumfahrzeugsysteme: Lanthanhexaborid-Granulat wird für die Herstellung von Ionenquellen und Emittern für Raumfahrtantriebe verwendet und bietet eine zuverlässige Leistung im Vakuum.
Lanthanhexaborid Keramische Eigenschaften
Lanthanhexaborid Keramisches Material Bearbeitung
Lanthanhexaborid (LaB6) Keramik ist ein Spezialmaterial, das für seine hervorragende thermionische Emission, seinen hohen Schmelzpunkt und seine chemische Stabilität geschätzt wird. Diese Eigenschaften machen es für Elektronenemissionsanwendungen unentbehrlich, stellen aber aufgrund seiner Härte und Sprödigkeit auch eine Herausforderung bei der Bearbeitung dar. Zu den wichtigsten Aspekten der Bearbeitung gehören:
- Schneiden: Diamantbeschichtete Präzisionswerkzeuge oder Laserschneidverfahren sind erforderlich, um saubere Kanten zu erzielen und gleichzeitig Mikrorisse und Oberflächenschäden zu vermeiden.
- Schleifen: Feine Diamantschleifscheiben bieten die erforderliche Genauigkeit zur Einhaltung von Maßtoleranzen und Oberflächenglätte, insbesondere bei komplizierten oder kleinen Bauteilen.
- Bohren: Ultraschall- oder abrasive Wasserstrahl-Bearbeitungstechniken werden häufig eingesetzt, um präzise Löcher und Merkmale zu erzeugen, ohne thermische Spannungen oder Risse zu verursachen.
- Oberflächenveredelung: Polierverfahren verbessern die Oberflächenqualität, verringern die Elektronenstreuung und erhöhen die Emissionseffizienz, was für Hochleistungskathodenanwendungen entscheidend ist.
Lanthanhexaborid-Keramikverpackungen
Lanthanhexaborid-Keramikprodukte werden in der Regel in vakuumversiegelten Beuteln verpackt, um Feuchtigkeit oder Verunreinigungen zu vermeiden, und mit Schaumstoff umwickelt, um Erschütterungen und Stöße während des Transports abzufedern und die Qualität der Produkte in ihrem ursprünglichen Zustand zu gewährleisten.
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