Descrição dos cátodos de hexaboreto de cério
A peça cerâmica de hexaboreto de cério é geralmente fabricada por meio de processos como a sinterização, em que o hexaboreto de cério em pó é compactado e aquecido para formar uma estrutura cerâmica sólida e densa. Feita sob medida para aplicações tecnológicas que exigem emissão de elétrons de alto desempenho, essa peça cerâmica é excelente para fornecer feixes de elétrons confiáveis e eficientes. A cerâmica de hexaboreto de cério é conhecida por seu alto brilho, o que contribui para a intensidade do feixe de elétrons produzido. O alto brilho é essencial para obter uma melhor resolução na microscopia eletrônica.
Especificação dos cátodos de hexaboreto de cério
Estequiometria
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~6
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Densidade (g/cm3)
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4.80
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Resistividade elétrica
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~65uΩ-cm
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Função de trabalho efetiva a 1800K
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2,65eV
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Emissividade espectral a 0,65 mícrons
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0.779
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Limite de orientação para orientação específica
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<2 graus
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Pressão de fixação do SMVM
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34,5 MPa
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O rendimento dos cátodos acabados
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>85%
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Formas:
Padrão:

Top hats:

Aplicações dos cátodos de hexaboreto de cério
1. Aquisição de imagens de alta resolução: Os cátodos de CeB6 fornecem feixes de elétrons estáveis e de alto brilho, melhorando a resolução e a qualidade da imagem em SEMs, que são usados para estudos detalhados de morfologia de superfície e caracterização de materiais.
2. Aquisição de imagens em escala atômica: Nos TEMs, os catodos CeB6 permitem a geração de imagens de alta resolução em escala atômica, o que é fundamental para analisar a estrutura interna e a composição de materiais em campos como nanotecnologia e ciência dos materiais.
3. Micro e nanofabricação: Usados em aparelhos de litografia por feixe de elétrons para criar padrões maravilhosos em substratos, essenciais para a produção de circuitos integrados e outras nanoestruturas no setor de semicondutores.
4. Análise de superfície: Nos espectrógrafos Auger de varredura, os cátodos de CeB6 produzem feixes de elétrons focalizados para análise química detalhada da superfície, auxiliando no estudo da composição da superfície e das propriedades eletrônicas.
5. Preparação e análise de amostras: Os catodos de CeB6 são usados em sistemas FIB para remoção precisa de material e preparação de amostras, incluindo seção transversal e modelagem, muitas vezes em conjunto com SEMs e TEMs.
6. Soldagem de precisão: Empregados em máquinas de soldagem por feixe de elétrons para soldagem precisa e de alta qualidade de metais e ligas, especialmente na fabricação de dispositivos aeroespaciais, automotivos e médicos.
7. Fontes de raios X de microfoco: Usadas como fontes de elétrons em tubos de raios X de microfoco, que fornecem imagens de raios X de alta resolução para testes não destrutivos e diagnósticos médicos.
8. Dispositivos de cátodo frio: Os cátodos de CeB6 são usados em dispositivos microeletrônicos a vácuo, como monitores de tela plana e amplificadores de micro-ondas, devido à sua baixa função de trabalho e alta eficiência de emissão de elétrons.
Embalagem de peças cerâmicas de hexaboreto de cério
Nossas peças cerâmicas de hexaboreto de cério são cuidadosamente manuseadas para evitar danos durante o armazenamento e o transporte e para preservar a qualidade de nossos produtos em sua condição original.
Perguntas frequentes sobre a peça cerâmica de hexaboreto de cério
P1: Para que o hexaboreto de cério (CeB6) é usado nos catodos?
O hexaboreto de cério é amplamente utilizado como emissor de elétrons termiônicos em microscopia eletrônica, soldagem por feixe de elétrons e outras aplicações a vácuo devido à sua baixa função de trabalho e alta eficiência de emissão de elétrons.
P2: Quais são as vantagens de usar catodos de hexaboreto de cério?
Os cátodos de CeB6 oferecem excelentes propriedades de emissão de elétrons, incluindo baixa função de trabalho, alta densidade de corrente e estabilidade sob altas temperaturas e em ambientes de vácuo. Eles também são resistentes à contaminação.
P3: Quais são as condições de operação dos catodos de hexaboreto de cério?
Os catodos de CeB6 operam em ambientes de alto vácuo, normalmente em temperaturas que variam de 1.000°C a 2.000°C. Eles exigem um vácuo limpo e estável para manter o desempenho ideal.