Description du bâtonnet d'hexaboride de cérium
Le bâtonnetd' hexaborure de cérium est soumis à un processus de fabrication précis, principalement le frittage. Cette méthode consiste à comprimer et à chauffer l'hexaborure de cérium en poudre, ce qui permet d'obtenir une structure céramique dense et solide qui conserve les propriétés exceptionnelles de l'hexaborure de cérium. Conçu spécifiquement pour les applications technologiques nécessitant des performances d'émission d'électrons de premier ordre, ce disque céramique excelle dans la production de faisceaux d'électrons fiables et efficaces. Réputé pour sa grande luminosité, il amplifie nettement l'intensité du faisceau d'électrons généré - un élément essentiel pour obtenir une résolution inégalée en microscopie électronique.
Spécification du barreau d'hexaboride de cérium
Paramètre
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Unités
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CeB6
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Stœchiométrie
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N/A
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~6
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Impuretés métalliques
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Ppm par poids
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<30
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Densité
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g/cm3
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4.80
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Coefficient de dilatation thermique
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α*106
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6.2
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Résistivité électrique
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μΩ-cm
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~65
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Travail effectif(100) à 1800K
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eV
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2.65
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Émissivité spectrale à 0,65 micron
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N/A
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0.779
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Taux d'évaporation à 1800K(UHV)
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g
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1.6×10-9
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Limite d'orientation pour une orientation spécifique
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Degrés
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<2
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Résistance du montage du bloc pyrolitique à 1800K
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Ohms
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1.45
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Service de prototypage également disponible pour d'autres matériaux céramiques
Alumine
Nitrure d'aluminium
Nitrure de bore
Carbure de silicium
Nitrure de silicium
Zircone
Tige d'hexaborure de cérium Applications
* Utilisé pour revêtir certaines cathodes chaudes à courant élevé.
* Microscopes électroniques tels que SEM, TEM
* Tubes à rayons X
* Lithographie électronique
* Soudage par faisceau d'électrons
Tige d'hexaboride de cérium Emballage
L'hexaboridede cérium en barre est étiqueté et marqué à l'extérieur pour assurer une identification efficace et un contrôle de la qualité. Le plus grand soin est apporté pour éviter tout dommage qui pourrait être causé pendant le stockage ou le transport.