Lanthanhexaborid LaB6-Pulver

Kurzbeschreibung:

Produktname Lanthanhexaborid
CAS-Nummer 12008-21-8
Summenformel einer Lanthanhexaborid-Vergiftung
Molekulargewicht 203,77
Aussehen: weißes Pulver/Granulat
Dichte 2,61 g/ml bei 25 °C
Schmelzpunkt 2530 °C
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Produktdetails

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Kurzinfo:

Lanthanhexaboratist eine anorganische nichtmetallische Verbindung, die aus niederwertigem Bor und dem seltenen Metallelement Lanthan besteht und eine besondere Kristallstruktur und grundlegende Eigenschaften von Boriden aufweist. Aus Sicht der Materialeigenschaften gehört Lanthanhexaborat LaB6 zu einer feuerfesten Metallverbindung mit kubischer Kristallstruktur. Es verfügt über hervorragende Eigenschaften wie hohe Härte, hohe Leitfähigkeit, hohen Schmelzpunkt, niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten und gute chemische Stabilität. Gleichzeitig emittiert Lanthanhexaborat bei hohen Temperaturen eine hohe Stromdichte und eine niedrige Verdampfungsrate und weist eine hohe Beständigkeit gegen Ionenbeschuss, starke elektrische Felder und Strahlung auf. Es wurde in Kathodenmaterialien, Elektronenmikroskopie und Elektronenstrahlschweißen eingesetzt. Anwendungen in Bereichen, die hohe Emissionsströme erfordern, wie z. B. Entladungsröhren.

 Lanthanhexaborathat stabile chemische Eigenschaften und reagiert nicht mit Wasser, Sauerstoff oder sogar Salzsäure; Bei Raumtemperatur reagiert es nur mit Salpetersäure und Königswasser; Oxidation findet nur bei 600-700 ℃ in einer aeroben Atmosphäre statt. In einer Vakuumatmosphäre neigt LaB6-Material dazu, mit anderen Substanzen oder Gasen zu reagieren und Substanzen mit niedrigem Schmelzpunkt zu bilden; Bei hohen Temperaturen verdampfen die gebildeten Substanzen kontinuierlich, wodurch die Arbeitsfläche des Lanthanhexaborat-Kristalls mit geringem Austritt der Emissionsoberfläche ausgesetzt wird, wodurch Lanthanhexaborat eine ausgezeichnete Antivergiftungsfähigkeit erhält.

DerLanthanhexaboratDie Kathode hat eine niedrige Verdampfungsrate und eine lange Lebensdauer bei hohen Temperaturen. Beim Erhitzen auf eine höhere Temperatur erzeugen die Oberflächenmetall-Lanthanatome aufgrund von Verdampfungsverlusten Leerstellen, während die inneren Metalllanthanatome ebenfalls diffundieren, um Leerstellen zu ergänzen, wodurch die Borgerüststruktur unverändert bleibt. Diese Eigenschaft minimiert den Verdampfungsverlust der LaB6-Kathode und erhält gleichzeitig eine aktive Kathodenoberfläche aufrecht. Bei gleicher Emissionsstromdichte ist die Verdampfungsrate von LaB6-Kathodenmaterialien bei hohen Temperaturen geringer als die allgemeiner Kathodenmaterialien, und eine niedrige Verdampfungsrate ist ein wichtiger Faktor für die Verlängerung der Lebensdauer von Kathoden.

Produktname Lanthanhexaborid
CAS-Nummer 12008-21-8
Molekulare Formel Lanthanhexaborid-Vergiftung
Molekulargewicht 203,77
Aussehen weißes Pulver/Granulat
Dichte 2,61 g/ml bei 25 °C
Schmelzpunkt 2530 °C
MF LaB6
Emissionskonstante 29A/cm2·K2
Emissionsstromdichte 29Acm-2
Raumtemperaturbeständigkeit 15~27μΩ
Oxidationstemperatur 600℃
Kristallform Würfel
Gitterkonstante 4,157A
Arbeitsfunktion 2,66 eV
Wärmeausdehnungskoeffizient 4,9×10-6K-1
Vickershärte (HV) 27,7 Gpa
Marke Xinglu

Anwendung:

1. Lanthanhexaborat LaB6-Kathodenmaterial

Die hohe Emissionsstromdichte und die geringe Verdampfungsrate bei hohen Temperaturen vonLaB6 LanthanhexaboratMachen Sie es zu einem Kathodenmaterial mit überlegener Leistung und ersetzen Sie nach und nach einige Wolframkathoden in industriellen Anwendungen. Derzeit sind die Hauptanwendungsgebiete von LaB6-Kathodenmaterialien mit Lanthanhexaborat folgende:

1.1 Neue Technologiebranchen wie elektronische Mikrowellen-Vakuumgeräte und Ionentriebwerke in der Militär- und Raumfahrttechnik, Anzeige- und Bildgebungsgeräte mit hoher Auflösung und hohem Stromemissionsgrad, die von der zivilen und militärischen Industrie benötigt werden, sowie Elektronenstrahllaser. In diesen High-Tech-Industrien war die Nachfrage nach Kathodenmaterialien mit niedriger Temperatur, hohem gleichmäßigem Emissionsgrad, hoher Stromemissionsdichte und langer Lebensdauer schon immer sehr gering.

1.2 Die Elektronenstrahlschweißindustrie erfordert mit der Entwicklung der Wirtschaft Elektronenstrahlschweißmaschinen, Elektronenstrahlschmelz- und Schneidgeräte mit Kathoden, die den Anforderungen einer hohen Stromdichte und einer geringen Fluchtarbeit gerecht werden können. Herkömmliche Geräte verwenden jedoch hauptsächlich Wolframkathoden (mit hoher Entweichungsarbeit und geringer Stromemissionsdichte), die die Anwendungsanforderungen nicht erfüllen können. Daher haben LaB6-Kathoden aufgrund ihrer überlegenen Leistung die Wolframkathoden ersetzt und sind in der Elektronenstrahlschweißindustrie weit verbreitet.

1.3In der High-Tech-PrüfinstrumentenindustrieLaB6Die Kathode nutzt ihre hohe Helligkeit, lange Lebensdauer und andere Eigenschaften, um herkömmliche Heißkathodenmaterialien wie Wolframkathoden in elektronischen Geräten wie Elektronenmikroskopen, Auger-Spektrometern und Elektronensonden zu ersetzen.

1.4In der Beschleunigerindustrie weist LaB6 im Vergleich zu herkömmlichem Wolfram und Tantal eine höhere Stabilität gegenüber Ionenbeschuss auf. Infolge,LaB6Kathoden werden häufig in Beschleunigern mit unterschiedlichen Strukturen wie Synchrotron- und Zyklotronbeschleunigern eingesetzt.

1.5DieLaB6Die Kathode kann in Gasentladungsröhren, Laserröhren und Magnetron-Verstärkern in der 1,5-Entladungsröhrenindustrie eingesetzt werden.

2. LaB6 wird als elektronische Komponente moderner Technologie häufig in der Zivil- und Verteidigungsindustrie eingesetzt:

2.1 Elektronenemissionskathode. Aufgrund der geringen Elektronenfluchtarbeit können Kathodenmaterialien mit dem höchsten Emissionsstrom bei mittleren Temperaturen erhalten werden, insbesondere hochwertige Einkristalle, die ideale Materialien für Hochleistungs-Elektronenemissionskathoden sind.

2.2 Punktlichtquelle mit hoher Helligkeit. Die Kernkomponenten für die Vorbereitung von Elektronenmikroskopen, wie optische Filter, weiche Röntgenbeugungsmonochromatoren und andere Elektronenstrahl-Lichtquellen.

2.3 Systemkomponenten mit hoher Stabilität und hoher Lebensdauer. Seine hervorragende Gesamtleistung ermöglicht den Einsatz in verschiedenen Elektronenstrahlsystemen, wie z. B. Elektronenstrahlgravur, Elektronenstrahl-Wärmequellen, Elektronenstrahl-Schweißpistolen und Beschleunigern, für die Herstellung von Hochleistungskomponenten in technischen Bereichen.

Spezifikation:

ARTIKEL SPEZIFIKATIONEN TESTERGEBNISSE
La(%,min) 68,0 68,45
B(%,min) 31.0 31.15
LanthanhexaboridVergiftung/(TREM+B)(%,min) 99,99 99,99
TREM+B(%,min) 99,0 99,7
RE-Verunreinigungen (ppm/TREO, Max)
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
Nicht-Re-Verunreinigungen (ppm, max.)
Fe   300,0
Ca   78,0
Si   64,0
Mg   6,0
Cu   2,0
Cr   5,0
Mn   5,0
C   230,0
Partikelgröße (μ M)  50 Nanometer – 360 Mesh – 500 Mesh; Individuell nach Kundenwunsch
Marke  Xinglu

Zertifikat:
5

 Was wir bieten können:

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