鎢青銅(TB)型晶體的結構

鎢青銅(TB)型晶體材料,由於具有良好的光學效應、電學性能以及變晶相界等獨特性質。廣泛應用於鐳射倍頻、電光調製、光學資訊處理、超導、濕度感測器、固體燃料電池等技術領域。TB型晶體材料的分子設計,是在對其結構認識的基礎上,進行原予層次的設計、探索和合成該結構的目標晶體材料。近年來,此領域取得了不少新成果。成為該型晶體材料研究開發和性能改善的有效手段。
 
TB型晶體中四方鎢青銅(TTB)晶體較為多見(許多斜方TB結構是TTB結構的超結構),應用廣泛。所以通常所說的TB型晶體主要是指TTB晶體。其結構沿C軸的投影如圖所示。B-O八面體共角頂聯接形成的五角形、四角形和三角形孔隙。分別稱為A1、A2和C位置。圖中粗實線劃出的是一個單位晶胞,其中:孔隙數目比倒為A1:A2:C=4:2:4,即共有10個A位置;另有10個B位置和30個O2-。B位置根據對稱型的不同可分為2個B1位置(晶胞邊線中點)和8個B2位置(晶胞內部)。C軸平移週期為一個B-O八面體高度。結構中:A2與O2-的配位數可為9、10、11、15,A2、C、B與O2-的配位效分別為12、9和6。
 
因此,TB結構的通式為(A1)1(A 2)2C4(B1)2(B2)8O30。當6個A1、A2位置未全部為陽離子充填且C位置全空時,稱為未充滿型結構;當6個A1、A2位置全部為陽離子充填而C位置全空時,稱為充滿型結構;當6個A1、A2位置與4個C位置均為陽離子充填時、稱為完全充滿型結構。

鎢青銅晶體結構
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電子顯微鏡電子槍燈絲類型

電子槍燈絲可以對電子顯微鏡產生電子束,其中熱電子槍和場發射電子槍是主要的兩種類型。電子槍的燈絲對電子的照明源起決定性作用,它的性能決定了電子顯微鏡中掃描電鏡的品質。

熱電子槍的燈絲主要有三種類型的燈絲,分別為鎢絲,六硼化鑭以及六硼化鈰。六硼化鑭屬於簡單立方晶系,其晶體結構如圖一所示,大球代表La元素。六硼化鑭的熔點是2715℃,室溫電阻為15~27μΩ,密度為4.7g/cm^3,發射常數為29A/cm·K。它的特點是能夠形成緊密的空間網路,揮發性較低,並且有較低的逸出功。高熔點,高強度和高穩定性的特點,使六硼化鑭成為重要的發射材料,廣泛運用於電子槍燈絲和電鏡燈絲等尖端儀器上。由於六硼化鑭優越的性能,除了在尖端儀器上被廣泛運用,該材料在軍事領域上有廣泛用途,可用於航空航太,雷達,醫療器械等多種專業。其中的硼化鑭單晶是電子槍陰極的首選材料。

場發射電子槍的特點是有較高的亮度,較小的束斑和能量分散小。採用場發射電子槍燈絲作為電子源,其架構簡單,操作起來較為輕鬆,並且它的機械和電的穩定性能都是比較好的。影響場發射電子槍使用壽命的因素有很多,最關鍵的就是其工作環境的真空度。場發射電子槍燈絲只有在一定的真空度下工作,才能維持場發射電子槍燈絲的正常運行,並且延長其使用週期。

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電子槍燈絲的類型

電子槍主要是由燈絲、陰極、柵極構成的。它是發射電子束的部件。其中電子槍燈絲的作用是通電後將電能轉變成熱能並對陰極加熱,使陰極表面產600-800℃的高溫,創造一個使陰極發射電子的外部條件。電子槍燈絲的類型主要有六種,以下將對這六種常見的類型進行簡單介紹。一般來說,電子槍燈絲的類型可以根據使用者的需要,在基本規格條件下進行適當調整。

類型

規格

圖片展示

蚊香型:電子槍燈絲的外形與蚊香相似,因此命名為蚊香型的電子槍燈絲。蚊香型燈絲又分為以下集中規格。

0.55mm

0.5蚊香型電子槍燈絲

0.65mm

0.65蚊香型電子槍燈絲

0.80mm

0.8蚊香型電子槍燈絲

中拔型:中拔型亦稱偏心蚊香型。

0.80mm

0.8中拔型電子槍燈絲

U型:U型電子槍燈絲的外形與字母U相似。

0.80mm

0.8U型電子槍燈絲

折腳U型:區別於U型電子槍燈絲的地方在於其燈絲腳部有彎曲。

0.80mm

0.8折腳U型電子槍燈絲

半月型:半月型電子槍燈絲的外形是半個月亮的形體。

0.80mm

0.8半月型電子槍燈絲

直線型

0.80mm

0.8半月型電子槍燈絲

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萬向節用硬質合金滾珠

萬向節就如同人四肢上的關節,是一種實現改變角度並傳遞動力的元件,也被稱為萬向接頭。在汽車或一些機械的驅動系統的傳動裝置中經常可以見到萬向節的身影,其主要作用是改變傳動軸線方向的位置。在前置發動機後輪驅動的車輛上,萬向節傳動裝置安裝在變速器輸出軸與驅動橋主減速器輸入軸之間;而前置發動機前輪驅動的車輛則省略了傳動軸,萬向節安裝在同時負責驅動和轉向的前橋半軸與車輪之間。從扭轉方向的彈性來分可大致分為剛性萬向節與撓性萬向節兩種,撓性萬向節主要由橡膠類的彈性元件,這裏暫不贅述。這裏我們主要探討最為常見的剛性萬向節中的等速萬向節。顧名思義等速萬向節所連接的輸入軸和輸出軸是以始終相等的暫態角速度傳遞運動的方向節,其又可細分為球叉式等速萬向節和球籠式等速萬向節。

萬向節用硬質合金滾珠

球叉式等速萬向節由兩個帶有滾道的球叉和滾珠組成。滾道和滾珠在活動的過程中不可避免地會發成摩擦、衝擊等相互作用,在工作中可能還會接觸一些帶有腐蝕性的液體。這就對其組成的材料提出了更高的要求。硬質合金滾珠由硬質相WC與粘結相Co組成,既具有較高的硬度、強度、良好的耐磨性以及化學穩定性,是萬向節用滾珠的理想材料。在圓弧型萬向節中,將球叉的主動叉和從動叉做有的硬質合金凹槽裝合成四個硬質合金滾珠滾道,可容納4個硬質合金滾珠,其中還有一個作為定心球裝在中心的球形凹槽內。而直槽滾道型萬向節則在兩個球叉上做有硬質合金直槽,各直槽與軸的中心線相傾斜,且傾斜的角度相同並彼此對稱。於兩個球叉之間的滾道內裝有4個硬質合金滾珠。

球籠式等速萬向節也可根據萬向節軸向的運動規律分為固定型與可伸縮性球籠式萬向節。從結構上分析,固定型球籠式萬向節由花鍵、星形套、弧形槽構成。星形套和球形殼裝合成6個滾道,每個滾道內各裝1個硬質合金球,並保持球籠內的硬質合金球處於同一平面內。其動力由傳動軸經硬質合金滾珠和球形殼傳出。可伸縮型球籠式萬向節的結構特點在於筒形殼的內壁和星形套的外部做有圓柱形直槽,在兩者裝合後所形成的滾道內裝有硬質合金滾珠。硬質合金滾珠同時也裝在保持架的孔內。星形套內孔做有花鍵用來與輸入軸連接。這一結構允許星形套與筒形殼相對在軸向方向移動。總的來說,硬質合金滾珠以其高硬度、高強度、高耐磨耐蝕性在萬向節中有著廣闊的應用前景。

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幾種鎢電極的焊接性能

鎢電極

鎢電極被廣泛應用於氬弧焊、等離子焊接等焊接領域,其焊接性能的優劣會直接影響其工作效能和應用範圍。隨著科技的發展,不僅對材料的性能有更嚴格的要求,且材料的環境友好性也是評價材料性能良好的條件。通過比較不同電極的起弧性能、高溫燒損性能以及靜特性曲線,瞭解不同電極的焊接性能。實驗的電極分別是鈰鎢電極(Ce-W電極),鋯鎢電極(Zr-W電極),三元稀土鎢電極(La-Ce-Y)和E3電極(15%La-0.8%Y-0.8%Zr)。

起弧性能測試:對電極進行起弧實驗發現三元稀土鎢電極在I=30A時,已經全部引弧,引弧電流最小,說明其功函數較低,電子發射能力強。Ce-W電極和Zr-W電極的引弧電流為35A和40A,其功函數電子發射能力居中。而E3電極在I=40A時尚未成功引弧,且數據分佈較為分散,說明電子發射能力不穩定且逸出功高。

燒損實驗:四種電極在經過燃弧20min後出現不同程度的氧化,Ce-W電極出現了輕微的rim環,E3電極的尖端有明顯燒毀。經過30min分鐘的燒損處理,Ce-W電極和Zr-W電極出現了不同程度的rim,多元稀土電極仍保持較為完整的幾何形貌,而E3電極的原始形貌已經被完全破壞。

通過比較可以發現,三元稀土鎢電極的起弧性能、抗燒損性能以及高溫表面穩定性方面表現均優於E3電極,Zr-W電極和Ce-W電極,綜合性能較好。而Ce-W和Zr-W的焊接性能表現居中,E3電極焊接性能最差。

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