Lanthanhexaborid Stab/Stab

Lanthanhexaborid Stab/Stab

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  • Kundenspezifische Größen und Standardgrößen auf Lager
  • Schnelle Vorlaufzeit
  • Konkurrenzfähiger Preis
5 星级
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Lanthanhexaborid-Stab/Stab bietet eine hervorragende elektrische Leitfähigkeit, thermische Stabilität und einen niedrigen Dampfdruck, wodurch es sich ideal für Hochtemperatur-Elektronenemissionsanwendungen eignet. LaB6-Stäbe sind für ihre Beständigkeit gegen chemischen Abbau und ihre lange Lebensdauer bekannt und werden häufig in Rasterelektronenmikroskopen (SEM), Transmissionselektronenmikroskopen (TEM), Röntgenstrahlenerzeugern und Elektronenstrahlschweißsystemen eingesetzt. Seine konstante Leistung unter Vakuum und extremer Hitze gewährleistet eine präzise Elektronenausbeute und langfristige Betriebssicherheit. Wir können hochwertige yttriumoxidstabilisierte Zirkoniumdioxidstäbe mit verschiedenen Spezifikationen und zu wettbewerbsfähigen Preisen liefern und kundenspezifische Lösungen für spezifische Anforderungen anbieten.

Oder senden Sie uns eine E-Mail an sales@heegermaterials.com.

Lanthanhexaborid Stab/Stab Datenblatt

Farbe:Lila
Chemische Formel:LaB6
Durchmesserbereich:angepasst
Längenbereich:angepasst

Lanthanhexaborid Stab/Stab Beschreibung

Lanthanhexaborid-Stab/Stab ist ein hochstabiles, leitfähiges Keramikmaterial, das für anspruchsvolle Elektronenemissionsanwendungen entwickelt wurde. Mit seiner niedrigen Austrittsarbeit (~2,4 eV), seinem hohen Schmelzpunkt (~2528°C) und seiner außergewöhnlichen Beständigkeit gegen chemische Korrosion ermöglicht LaB6 eine effiziente thermionische Elektronenemission bei relativ niedrigen Temperaturen. Dies macht es zu einem bevorzugten Kathodenmaterial in einer Vielzahl von High-Tech-Systemen. Es wird häufig in HF-Ionenquellen, Massenspektrometern, Hall-Triebwerken, Plasmageneratoren und Mikrospiegelgeräten verwendet, wo Präzision, Langlebigkeit und thermische Stabilität entscheidend sind. Zusätzlich zu seinen ausgezeichneten Emissionseigenschaften bieten LaB6-Stäbe eine gleichbleibende Leistung im Vakuum und bei hohen Temperaturen, mit minimaler Verdampfung oder Verschlechterung im Laufe der Zeit.

Lanthanhexaborid Stäbe/Stäbe Chemische Zusammensetzungen

LaB6 Reinheit: 99%, 99,9%, 99,9995%, B(% min.): 31%
Verunreinigungen durch Seltene ErdenNicht-RE-Verunreinigungen
Ce<120ppmFe<250ppm
Pr<150ppmSi<100ppm
Nd<180ppmCa<90ppm
Sm<112ppmC<300ppm
Y<250ppmMg<100ppm
Ti<100ppm

Lanthanhexaborid Stab/Stab Merkmale

  • Ausgezeichnete Temperaturwechselbeständigkeit: Lanthanhexaborid-Stäbe können raschen Temperaturschwankungen ohne Rissbildung oder Verformung standhalten und eignen sich daher ideal für zyklische Umgebungen mit hoher Hitzeentwicklung.
  • Hohe elektrische Leitfähigkeit: Der Lanthanhexaborid-Stab liefert eine zuverlässige elektrische Leistung und gewährleistet einen gleichmäßigen Stromfluss in modernen Emissionssystemen.
  • Hervorragende Chemikalien- und Oxidationsbeständigkeit: Lanthanhexaborid-Stäbe sind selbst in aggressiven Umgebungen korrosions- und oxidationsbeständig und tragen so zu einer langen Lebensdauer bei.
  • Hoher Wirkungsgrad der Elektronenemission: Mit einer niedrigen Austrittsarbeit ermöglicht Lanthanhexaborid-Stab/Bar eine effiziente thermionische Emission, was es zu einem hervorragenden Kathodenmaterial macht.
  • Stabile Leistung im Vakuum: Lanthanhexaborid-Stäbe arbeiten mit minimaler Verdampfung und behalten ihre strukturelle Stabilität in Hochvakuumsystemen bei, was eine kontinuierliche, präzise Elektronenausgabe ermöglicht.

Lanthanhexaborid Stab/Stab Anwendungen

  • Thermionische Emissionskathoden: Lanthanhexaborid-Stäbe werden häufig als hocheffiziente Elektronenemitter in Thermionenkathoden für Elektronenmikroskope, Röntgenquellen und Elektronenstrahlgeräte verwendet.
  • Plasmaquellen für PECVD: In Systemen für die plasmaunterstützte chemische Gasphasenabscheidung (PECVD) dienen Lanthanhexaborid-Stäbe als robuste Elektronenquelle zur Initiierung und Aufrechterhaltung des Plasmas unter Hochvakuumbedingungen.
  • Vakuum-Elektronenstrahl-Schweißmaschinen: Lanthanhexaborid-Stäbe bieten eine stabile Elektronenemission in Hochenergie-Vakuumschweißsystemen und ermöglichen so das präzise Fügen von Metallen in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Automobilindustrie.
  • Elektronenstrahl-Oberflächenbehandlungsgeräte: Lanthanhexaborid-Stäbe werden in Anlagen zur Oberflächenhärtung und -veredelung verwendet, wo ihre thermische Stabilität eine gleichbleibende Leistung unter intensiven Energiestrahlen gewährleistet.
  • Fortgeschrittene Elektronenmikroskopie-Systeme: Lanthanhexaborid-Stäbe sind ein bevorzugtes Kathodenmaterial in REM-, TEM- und Elektronenstrahllithographie-Werkzeugen, wo hohe Auflösung und geringes Rauschen für die Abbildung und Herstellung im Nanobereich entscheidend sind.

Lanthanhexaborid Keramische Eigenschaften

EigentumTypischer Wert
Dichte~4,7 g/cm³
Härte (Vickers)~1600 HV
Elastizitätsmodul~300 GPa
Bruchzähigkeit~2,5 MPa-m^0,5
Biegefestigkeit~200 MPa

EigentumTypischer Wert
Schmelzpunkt~2528 °C
Wärmeleitfähigkeit~40 W/m-K
Wärmeausdehnungskoeffizient~4.4 × 10-⁶ /K
Spezifische Wärmekapazität~0,36 J/g-K
Maximale Betriebstemperatur~1700 °C

EigentumTypischer Wert
Elektrische Leitfähigkeit~1,0 × 10⁵ S/m
Elektrischer spezifischer Widerstand~10-⁵ bis 10-⁴ Ω-m
Arbeit Funktion~2,4 eV
Dielektrizitätskonstante (bei 1 MHz)~10-15
Stromdichte der Elektronenemission>10 A/cm² (bei 1700 K)

Lanthanhexaborid Keramisches Material Bearbeitung

Lanthanhexaborid keramisches Material Bearbeitungs-

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.

Keramikprodukte Verpackung-HM

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Wir werden das prüfen und uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden.

Um Ihren Lanthanhexaborid-Stab oder Lanthanhexaborid-Stab zu personalisieren, geben Sie bitte die folgenden Details an:

  1. Abmessungen: Länge, Breite, Höhe oder Durchmesser.
  2. Reinheit des Materials
  3. Toleranzen: Geben Sie die Toleranzen an, die Sie akzeptieren können.
  4. Oberfläche: poliert, rau, etc.
  5. Menge der von Ihnen benötigten Produkte
  6. Alternativ können Sie auch eine Zeichnung mit Ihren Spezifikationen.

Sobald wir diese Angaben haben, können wir Ihnen innerhalb von 24 Stunden ein Angebot unterbreiten.

Wir haben eine Vielzahl von Lanthanhexaborid-Keramikprodukten auf Lager, für die im Allgemeinen keine Mindestbestellmenge erforderlich ist. Für kundenspezifische Aufträge setzen wir jedoch in der Regel einen Mindestbestellwert von $200 fest. Die Vorlaufzeit für Lagerartikel beträgt in der Regel 1-2 Wochen, während Sonderanfertigungen in der Regel 3-4 Wochen dauern, je nach den Besonderheiten des Auftrags.

Lanthanhexaborid-Stäbe haben eine geringere Austrittsarbeit als Wolfram, was eine höhere Effizienz der Elektronenemission bei niedrigeren Temperaturen und eine längere Betriebsdauer ermöglicht.

Eine Hochvakuumumgebung, in der Regel besser als 10-⁶ Torr, ist erforderlich, um eine stabile Leistung zu gewährleisten und die Oxidation der Lanthanhexaborid-Staboberfläche zu verhindern.


Advanced Ceramic Hub, gegründet 2016 in Colorado, USA, ist ein spezialisierter Anbieter und Hersteller von Lanthanhexaborid-Keramikprodukten. Mit umfangreichem Fachwissen im Bereich Lieferung und Export bieten wir wettbewerbsfähige Preise und maßgeschneiderte Lösungen, die auf spezifische Anforderungen zugeschnitten sind und hervorragende Qualität und Kundenzufriedenheit gewährleisten. Als professioneller Anbieter von Keramik, hochschmelzenden Metallen, Speziallegierungen, kugelförmigen Pulvern und verschiedenen hochentwickelten Materialien bedienen wir die Bedürfnisse der Forschung, Entwicklung und großindustriellen Produktion in Wissenschaft und Industrie.

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