Парашок гексаборида лантана LaB6

Кароткае апісанне:

Назва прадукту Гексаборид лантана
Нумар CAS 12008-21-8
Малекулярная формула атручвання гексаборидом лантана
Малекулярная маса 203,77
Знешні выгляд белы парашок / гранулы
Шчыльнасць 2,61 г/мл пры 25С
Тэмпература плаўлення 2530C
Маставая колькасць на складзе з хуткай дастаўкай


Дэталь прадукту

Тэгі прадукту

Кароткая інфармацыя:

Гексаборат лантанагэта неарганічнае неметалічнае злучэнне, якое складаецца з нізкавалентнага бору і рэдкаметалічнага элемента лантана, якое мае асаблівую крышталічную структуру і асноўныя характарыстыкі борыдаў. З пункту гледжання ўласцівасцей матэрыялу гексаборат лантана LaB6 адносіцца да металічных тугаплаўкіх злучэнняў з кубічнай крышталічнай структурай. Ён мае выдатныя ўласцівасці, такія як высокая цвёрдасць, высокая праводнасць, высокая тэмпература плаўлення, нізкі каэфіцыент цеплавога пашырэння і добрая хімічная стабільнасць. У той жа час гексаборат лантана вылучае высокую шчыльнасць току і нізкую хуткасць выпарэння пры высокіх тэмпературах, а таксама мае моцную ўстойлівасць да іённай бамбардзіроўкі, моцнага электрычнага поля і радыяцыі. Ён выкарыстоўваўся ў катодных матэрыялах, электроннай мікраскапіі, электронна-прамянёвай зварцы ў галінах, якія патрабуюць высокіх эмісійных токаў, такіх як разрадныя трубкі.

 Гексаборат лантанавалодае стабільнымі хімічнымі ўласцівасцямі і не рэагуе ні з вадой, ні з кіслародам, ні нават з салянай кіслатой; Пры пакаёвай тэмпературы ён рэагуе толькі з азотнай кіслатой і царскай гарэлкай; Акісленне адбываецца толькі пры 600-700 ℃ у аэробнай атмасферы. У вакуумнай атмасферы матэрыял LaB6 схільны рэагаваць з іншымі рэчывамі або газамі з адукацыяй рэчываў з нізкай тэмпературай плаўлення; Пры высокіх тэмпературах утвораныя рэчывы будуць бесперапынна выпарацца, агаляючы рабочую паверхню крышталя гексабората лантана з нізкім уцёкам на паверхню выпраменьвання, што надае гексаборату лантана выдатную здольнасць супраць атручвання.

Theлантана гексаборатКатод мае нізкую хуткасць выпарэння і працяглы тэрмін службы пры высокіх тэмпературах. Пры награванні да больш высокай тэмпературы паверхневыя атамы металічнага лантана ствараюць вакансіі з-за страты пры выпарэнні, у той час як унутраныя атамы металічнага лантана таксама дыфузіююць, дапаўняючы вакансіі, захоўваючы структуру каркаса бору нязменнай. Гэта ўласцівасць мінімізуе страты на выпарэнне катода LaB6 і адначасова падтрымлівае актыўную паверхню катода. Пры аднолькавай шчыльнасці току эмісіі хуткасць выпарэння катодных матэрыялаў LaB6 пры высокіх тэмпературах ніжэй, чым у звычайных катодных матэрыялаў, і нізкая хуткасць выпарэння з'яўляецца важным фактарам падаўжэння тэрміну службы катодаў.

Назва прадукту Гексаборид лантана
Нумар CAS 12008-21-8
Малекулярная формула атручэнне гексаборидом лантана
Малекулярная маса 203,77
Знешні выгляд белы парашок / гранулы
Шчыльнасць 2,61 г/мл пры 25C
Тэмпература плаўлення 2530C
MF LaB6
Канстанта эмісіі 29А/см2·K2
Шчыльнасць эмісійнага току 29Acm-2
Ўстойлівасць да пакаёвай тэмпературы 15 ~ 27 мкОм
Тэмпература акіслення 600 ℃
Форма крышталя куб
пастаянная рашоткі 4,157А
працоўная функцыя 2,66 эВ
Каэфіцыент цеплавога пашырэння 4,9×10-6К-1
Цвёрдасць па Віккерсу (HV) 27,7 Гпа
Марка Сінглу

Ужыванне:

1. Катодны матэрыял гексаборат лантана LaB6

Высокая шчыльнасць току эмісіі і нізкая хуткасць выпарэння пры высокіх тэмпературахLaB6 гексаборат лантаназрабіць яго катодным матэрыялам з найвышэйшымі характарыстыкамі, паступова замяняючы некаторыя вальфрамавыя катоды ў прамысловасці. У цяперашні час асноўныя вобласці прымянення катодных матэрыялаў LaB6 з гексаборатам лантана наступныя:

1.1 Новыя тэхналагічныя галіны, такія як мікрахвалевыя вакуумныя электронныя прылады і іённыя рухавікі ў ваеннай і касмічнай тэхніцы, прылады адлюстравання і адлюстравання з высокай выразнасцю і высокай эмісійнай здольнасцю па току, неабходныя грамадзянскай і ваеннай прамысловасці, і электронна-прамянёвыя лазеры. У гэтых высокатэхналагічных галінах попыт на катодныя матэрыялы з нізкай тэмпературай, высокай аднастайнасцю выпраменьвання, высокай шчыльнасцю выпраменьвання току і доўгім тэрмінам службы заўсёды быў вельмі абмежаваным.

1.2 Прамысловасць электронна-прамянёвай зваркі з развіццём эканомікі патрабуе машын для электронна-прамянёвай зваркі, электронна-прамянёвай плаўкі і рэжучага абсталявання з катодамі, якія могуць адпавядаць патрабаванням высокай шчыльнасці току і нізкай эвакуацыі. Аднак у традыцыйным абсталяванні ў асноўным выкарыстоўваюцца вальфрамавыя катоды (з высокай працай выхаду і нізкай шчыльнасцю выпраменьвання току), якія не могуць адпавядаць патрабаванням прымянення. Такім чынам, катоды LaB6 замянілі вальфрамавыя катоды з іх выдатнымі характарыстыкамі і шырока выкарыстоўваліся ў прамысловасці электронна-прамянёвай зваркі.

1.3 У індустрыі высокатэхналагічных выпрабавальных прыбораў,LaB6Катод выкарыстоўвае сваю высокую яркасць, працяглы тэрмін службы і іншыя характарыстыкі для замены традыцыйных матэрыялаў гарачага катода, такіх як вальфрамавы катод, у электронным абсталяванні, такім як электронныя мікраскопы, Оже-спектрометры і электронныя зонды.

1.4 У індустрыі паскаральнікаў LaB6 мае больш высокую стабільнасць супраць іённага бамбардзіроўкі ў параўнанні з традыцыйнымі вальфрамам і танталам. У вынікуLaB6катоды шырока выкарыстоўваюцца ў паскаральніках з рознай структурай, такіх як сінхратронныя і цыклатронныя паскаральнікі.

1.5LaB6катод можа прымяняцца ў газаразрадных трубках, лазерных трубках і ўзмацняльніках магнетроннага тыпу ў прамысловасці 1,5-разрадных трубак.

2. LaB6, як электронны кампанент у сучасных тэхналогіях, шырока выкарыстоўваецца ў грамадзянскай і абароннай прамысловасці:

2.1 Электронна-эмісійны катод. Дзякуючы нізкай працы ўцёкаў электронаў можна атрымаць катодныя матэрыялы з самым высокім эмісійным токам пры сярэдніх тэмпературах, асабліва высакаякасныя монакрышталі, якія з'яўляюцца ідэальнымі матэрыяламі для магутных электронна-эмісійных катодаў.

2.2 Крыніца кропкавага святла высокай яркасці. Асноўныя кампаненты, якія выкарыстоўваюцца для вырабу электронных мікраскопаў, такія як аптычныя фільтры, манахраматары мяккай рэнтгенаўскай дыфракцыі і іншыя электронна-прамянёвыя крыніцы святла.

2.3 Высокая стабільнасць і доўгі тэрмін службы кампанентаў сістэмы. Яго выдатныя комплексныя характарыстыкі дазваляюць выкарыстоўваць яго ў розных электронна-прамянёвых сістэмах, такіх як электронна-прамянёвая гравіроўка, электронна-прамянёвыя крыніцы цяпла, электронна-прамянёвыя зварачныя гарматы і паскаральнікі, для вытворчасці высокапрадукцыйных кампанентаў у машынабудаўнічых галінах.

Спецыфікацыя:

ПУНКТ ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ ВЫНІКІ ІСПЫТАННЯЎ
Ла(%,мін) 68,0 68,45
B(%, мін) 31.0 31.15
гексаборид лантанаатручванне/(TREM+B)(%,мін) 99,99 99,99
TREM+B(%,мін) 99,0 99,7
RE прымешкі (праміле/TREO, макс.)
Ce   3.5
Pr   1.0
Nd   1.0
Sm   1.0
Eu   1.3
Gd   2.0
Tb   0,2
Dy   0,5
Ho   0,5
Er   1.5
Tm   1.0
Yb   1.0
Lu   1.0
Y   1.0
Непаўторныя прымешкі (праміле, макс.)
Fe   300,0
Ca   78,0
Si   64,0
Mg   6.0
Cu   2.0
Cr   5.0
Mn   5.0
C   230,0
Памер часціц (мкМ)  50 нанаметраў- 360 меш- 500 меш; Індывідуальныя ў адпаведнасці з патрабаваннямі заказчыка
Марка  Сінглу

Сертыфікат:
5

 Што мы можам даць:

34


  • Папярэдняя:
  • далей:

  • Спадарожныя тавары