Прах от лантанов хексаборид LaB6

Кратко описание:

Име на продукта Лантанов хексаборид
CAS номер 12008-21-8
Молекулна формула отравяне с лантанов хексаборид
Молекулно тегло 203,77
Външен вид бял прах / гранули
Плътност 2,61 g/mL при 25°C
Точка на топене 2530C
Масово количество на склад с бърза доставка


Подробности за продукта

Продуктови етикети

Кратка информация:

Лантанов хексаборате неорганично неметално съединение, съставено от бор с ниска валентност и елемент от редки метали лантан, което има специална кристална структура и основни характеристики на бориди. От гледна точка на свойствата на материала, лантановият хексаборат LaB6 принадлежи към метално огнеупорно съединение с кубична кристална структура. Има отлични свойства като висока твърдост, висока проводимост, висока точка на топене, нисък коефициент на топлинно разширение и добра химическа стабилност. В същото време лантановият хексаборат излъчва висока плътност на тока и ниска скорост на изпарение при високи температури и има силна устойчивост на йонно бомбардиране, силно електрическо поле и радиация. Използван е в катодни материали, електронна микроскопия, заваряване с електронен лъч Приложения в области, които изискват високи емисионни токове, като газоразрядни тръби.

 Лантанов хексаборатима стабилни химични свойства и не реагира с вода, кислород или дори солна киселина; При стайна температура реагира само с азотна киселина и царска вода; Окисляването става само при 600-700 ℃ в аеробна атмосфера. Във вакуумна атмосфера материалът LaB6 е склонен да реагира с други вещества или газове, за да образува вещества с ниска точка на топене; При високи температури, образуваните вещества непрекъснато ще се изпаряват, излагайки работната повърхност на кристала на лантановия хексаборат с нисък изход на емисионната повърхност, като по този начин дава на лантановия хексаборат отлична способност срещу отравяне.

Theлантанов хексабораткатодът има ниска скорост на изпарение и дълъг експлоатационен живот при високи температури. Когато се нагреят до по-висока температура, повърхностните метални лантанови атоми генерират празни места поради загуба на изпарение, докато вътрешните метални лантанови атоми също дифундират, за да допълнят свободните места, запазвайки структурата на борната рамка непроменена. Това свойство минимизира загубата от изпарение на LaB6 катода и същевременно поддържа активна повърхност на катода. При същата плътност на емисионния ток скоростта на изпарение на катодните материали LaB6 при високи температури е по-ниска от тази на общите катодни материали, а ниската скорост на изпарение е важен фактор за удължаване на експлоатационния живот на катодите.

Име на продукта Лантанов хексаборид
CAS номер 12008-21-8
Молекулна формула отравяне с лантанов хексаборид
Молекулно тегло 203,77
Външен вид бял прах / гранули
Плътност 2.61 g/mL при 25°C
Точка на топене 2530C
MF LaB6
Емисионна константа 29A/cm2·K2
Плътност на емисионния ток 29Acm-2
Устойчивост на стайна температура 15~27μΩ
Температура на окисление 600 ℃
Кристална форма куб
константа на решетката 4.157A
работна функция 2,66 eV
Коефициент на термично разширение 4,9×10-6K-1
Твърдост по Викерс (HV) 27.7Gpa
Марка Синглу

Приложение:

1. Катоден материал от лантанов хексаборат LaB6

Високата плътност на емисионния ток и ниската скорост на изпарение при високи температури наLaB6 лантанов хексаборатпревръщат го в катоден материал с превъзходна производителност, като постепенно заменят някои волфрамови катоди в индустриални приложения. Понастоящем основните области на приложение на катодни материали LaB6 с лантанов хексаборат са следните:

1.1 Индустрии с нови технологии като микровълнови вакуумни електронни устройства и йонни двигатели в областта на военните и космическите технологии, устройства за показване и изображения с висока разделителна способност и висок коефициент на излъчване на ток, изисквани от гражданската и военната промишленост, и лазери с електронен лъч. В тези високотехнологични индустрии търсенето на катодни материали с ниска температура, висока равномерност на излъчване, висока плътност на емисии на ток и дълъг живот винаги е било много ограничено.

1.2 Индустрията за заваряване с електронен лъч, с развитието на икономиката, изисква машини за заваряване с електронен лъч, топене на електронен лъч и оборудване за рязане с катоди, които могат да отговорят на изискванията за висока плътност на тока и ниска работа при бягство. Традиционното оборудване обаче използва главно волфрамови катоди (с голяма работа на изход и ниска плътност на емисиите на ток), които не могат да отговорят на изискванията на приложението. Поради това катодите LaB6 са заменили волфрамовите катоди с тяхната превъзходна производителност и са били широко използвани в индустрията за заваряване с електронен лъч.

1.3 В индустрията на високотехнологичните инструменти за тестване,LaB6катодът използва своята висока яркост, дълъг живот и други характеристики, за да замени традиционните материали за горещ катод като волфрамов катод в електронно оборудване като електронни микроскопи, Оже спектрометри и електронни сонди.

1.4 В индустрията на ускорителите LaB6 има по-висока стабилност срещу йонно бомбардиране в сравнение с традиционните волфрам и тантал. В резултат на товаLaB6катодите се използват широко в ускорители с различни структури като синхротронни и циклотронни ускорители.

1.5LaB6Катодът може да се прилага в газоразрядни тръби, лазерни тръби и усилватели от магнетронен тип в индустрията за газоразрядни тръби 1.5.

2. LaB6, като електронен компонент в съвременната технология, се използва широко в гражданската и отбранителната промишленост:

2.1 Електронно-емисионен катод. Благодарение на ниското освобождаване на електрони могат да се получат катодни материали с най-висок емисионен ток при средни температури, особено висококачествени монокристали, които са идеални материали за катоди с висока мощност на емисия на електрони.

2.2 Точков източник на светлина с висока яркост. Основните компоненти, използвани за изготвяне на електронни микроскопи, като оптични филтри, монохроматори с мека рентгенова дифракция и други източници на светлина с електронен лъч.

2.3 Системни компоненти с висока стабилност и дълъг живот. Неговите отлични всеобхватни характеристики позволяват приложението му в различни електронно-лъчеви системи, като електронно-лъчево гравиране, електронно-лъчеви източници на топлина, електронно-лъчеви заваръчни пистолети и ускорители, за производството на високопроизводителни компоненти в инженерните области.

Спецификация:

АРТИКУЛ СПЕЦИФИКАЦИИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТА
La(%, мин.) 68,0 68,45
B(%, мин.) 31.0 31.15
лантанов хексаборидотравяне/(TREM+B)(%,мин.) 99,99 99,99
TREM+B(%, мин.) 99,0 99.7
RE примеси (ppm/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
Невъзстановителни примеси (ppm, 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
Размер на частиците (μ M)  50 нанометра - 360 меша - 500 меша; Персонализирани според изискванията на клиента
Марка  Синглу

Сертификат:
5

 Какво можем да предоставим:

34


  • Предишен:
  • следващ:

  • Свързани продукти