电子枪灯丝和阴极
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- 发布于 2016年4月12日 星期二 18:19
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电子枪灯丝的一般由阴极、聚焦极、阳极组成。作为电化学反应的一个术语,电子枪灯丝的阴极指的是获得电子的极,也就是发生还原反应的极。阴极是电子枪灯丝的重要组成部分,它决定电子枪的发射能力和电子枪灯丝的使用寿命。
目前电子枪灯丝的阴极的形式最被广泛认可的是直热式阴极和间热式阴极,后者可分为轰击型和加热型。轰击型的加热方式在电子枪灯丝和阴极之间施加上百甚至是上千伏的轰击电压,当阴极受热到一定温度后就会产生大量的电子。加热型的阴极是通过电流流过电子枪灯丝,灯丝燃烧阴极,在阴极达到可以发射电子的温度的条件下,就会产生电子。
电子枪灯丝温度对电子的发射强度具有很强的影响。在得到相同发射的强度条件下,阴极材料的采出逸功更小,那么就可以大大降低电子枪灯丝的温度,这样能更好的维护电子枪灯丝的使用。如果要使电子枪灯丝使用周期加长,就需要较高熔点和较小蒸发率的阴极材料,并且不容易受空气的侵蚀而中毒。
由于阴极在电子枪灯丝中的重要性,使用者应该选择能保护阴极的材料。阴极保护技术是一种电化学保护技术,其原理是将一个外加电流施加在被腐蚀金属结构物的表面上,被保护结构物成为阴极,从而控制和抑制会使金属腐蚀发生的电子迁移,避免或减弱腐蚀的发生。如此一来,就可以通过保护阴极来维护电子枪灯丝,延长其使用时间。
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CaO对WO3脱硝催化剂设计的影响
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- 发布于 2016年4月12日 星期二 18:14
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电子枪灯丝的应用
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- 发布于 2016年4月12日 星期二 18:13
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电子枪作为放射并加速电子束的部件,其中电子枪灯丝被广泛运用于真空镀膜和发射管灯丝阴极。 电子枪灯丝的特点有:体积小;属于不垂挂型;良好的耐破性。一方面,它具有良好的耐腐蚀性,另一方面,它拥有极高的导热率。
电子枪灯丝的运用:
1. 电子枪灯丝可以通过电子枪作用于真空镀膜。所谓真空镀膜就是将需要被镀的材料和被镀基板放置于真空环境下,采用一定方法对待镀材料进行加热,使之蒸发或升华,并飞行溅射到被镀基板的表面,而后凝聚成膜的工艺。换言之,真空镀膜是一种可以通过物理方法形成薄膜的技术。通过电子枪灯丝对真空镀膜的作用,可以使塑料表面金属化,将有机材料和无机材料结合起来,以此来提高它的化学、物理性能。但是其工作环境需要比较严谨的操作规程,使用者要注意对有毒物品的保管,乙方失火中毒,工作完后应及时断电,断水。
2. 电子枪灯丝也可以通过电子管用来发射管灯丝阴极。轰击型的电子枪阴极通过在灯丝和阴极之间加热并且加上几百乃至上千伏的轰击电压,在此电压条件下,从热子发射的电子轰击阴极,使阴极加热到一定温度后从其表面可以发射出大量电子。无论哪种类型的电子枪,它们均由电子的发射极——阴极、电子注形状的限制极——聚焦极和电子的加速引出极——阳极三部分组成。
实际上,电子枪灯丝广泛运用于各种机械设备,如果使用者能正确使用电子枪灯丝,将能大大提高它的利用率。
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钨青铜的结构
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- 发布于 2016年4月12日 星期二 17:21
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钨铜触头材料微波烧结工艺
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- 发布于 2016年4月12日 星期二 16:12
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除了传统的烧结工艺外,微波烧结工艺作为一种新兴的烧结工艺在钨铜材料方面也逐渐开始应用。其是利用微波所具有的特殊波段与材料的基本细微结构耦合而产生热量,材料在电磁场中的介质损耗使其材料整体加热至烧结温度而实现致密化的方法。微波烧结的特点是体积加热、由内向外导热以及温度呈阶梯分布内高外低,这也使得其具有升温速率高、烧结时间短、能源利用率高等优势。而对于粉末冶金的行业来说,降低生产成本和降低能耗是具有十分重要的影响的,因而微波烧结工艺在钨铜触头材料中有着广阔的应用前景。
而钨铜W-Cu电触头是由理化性能差别较大的钨和铜所组成的两相假合金,其中W和Cu二者互不相溶且熔点相差较大,就意味着传统烧结方法难以获得较高的致密度,这会在一定程度上影响钨铜触头材料的导电导热性能、气密性以及其他力学性能。与常规烧结工艺相比,微波烧结可以有效提高钨铜触头材料的致密度,改善其显微组织以及提高其他综合性能。
从微波烧结温度与保温时间上看,烧结温度升高到一定温度时,钨铜触头材料的致密度随之增大,相对密度可达99.8%接近于完全致密。这是由于温度升高降低了润湿角,改善了铜液对固相钨的润湿性,降低了颗粒重排过程的阻力,使颗粒重排充分进行,提高了致密化速度。与此同时,温度的升高还可以降低铜液的粘度,提高铜液在毛细管力作用下的流动性,利于致密化的进行。但是此后温度接着升高,材料的相对密度反而降低,这是由于粘度系数降低,在重力作用下铜液会逐渐沉积于底部导致气体进入形成新的气孔,从而致密度降低。
而烧结添加剂对钨铜触头烧结的致密化也有很大的影响。实验表明加入少量的钴Co、镍Ni能显著改善W的溶解度,有助于致密化能力的提高。在液相烧结的过程中,W固溶于烧结助剂或与之反应生成中间相,而产物在W颗粒表面形成连续包裹层,能显著降低W颗粒与铜液之间的表面张力,改善两相的润湿性。此外,铜液在毛细管力的作用下,在W颗粒间隙间流动并引起W颗粒重排,从而显著地促进压坯收缩致密。然而铜液流动过于频繁也会导致聚集而出现铜池,严重的可能降低样品的组织均匀性。总的来说,通过实验数据分析,在制备钨铜合金触头过程中,微波烧结技术相比于常规烧结在升温速率与烧结周期上有着显著的优势;烧结添加剂的选择可以有效促进钨铜触头的烧结致密化;微波烧结的样品具有更均匀的显微组织以及更好的力学性能。
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钨青铜性能与应用
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什么是钨合金镀金块?
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- 发布于 2016年4月12日 星期二 11:56
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材料
用途
工艺流程
鉴别
钨金吊坠
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钨合金中子弹屏蔽件
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钨合金屏蔽件在医疗上的应用
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- 发布于 2016年4月12日 星期二 10:17
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钨合金是用来屏蔽x射线和伽马射线的极佳材料。钨合金有着很高的密度(比铅大 60%), 减小了屏蔽件的尺寸,而不影响屏蔽效果。钨合金屏蔽件可用于瞄准仪,核屏蔽,PET 注射屏蔽等.
钨合金屏蔽件在医疗领域主要运用在以下几个方面:
近距放射疗法
近距离放射治疗是把同位素放射源放置到肿瘤内部或肿瘤周围,放射源释放的射线穿透全部肿瘤组织,而周围正常组织中射线量较低,这样使肿瘤可以接受较多剂量的放射线而正常组织接受很少。这种技术就是将放射种子植入病人体内。在治疗前后,种子都被保存在钨制产品中,来保护病人和医生免受辐射。
正电子放射层扫描术 (PET)
正电子放射层扫描术 (PET)是简单来讲是一种医学成像技术,是一种用来诊断的核医疗技术。医生先给患者注射放射性示踪剂,接着,它会释放出伽马射线,吸收示踪剂最多的细胞会发出亮光,可由伽马照相机照出。因此当X射线照出体内结构时,PET可以显示出个别内脏的化学功能,这样细胞内的化学活动以及内脏就可以看见了。任何不正常的化学行为都有可能是肿瘤出现。PET 扫描经常用来发现癌症肿瘤,脑部疾病以及冠状动脉疾病。
钨合金可应用于PET:
PET 注射器
钨针管屏蔽
钨制FDG转移盘
瞄准仪
随着医疗水平的不断发展和提高,医疗技术不断的创新,放射性元素,XY射线在医学中得到广泛应用,为了保证人体免受不必要的伤害,一般采用钨合金作为容器或者屏蔽件。
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伽玛钨合金屏蔽件
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- 发布于 2016年4月12日 星期二 09:16
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伽马射线又称γ射线,是由原子衰变裂解时放出。具有波长极短,穿透力很强,携带高能量,易造成生物体细胞内的DNA断裂进而引起细胞突变、造血功能缺失、癌症等疾病。人体受到γ射线照射时,γ射线可以进入到人体的内部,并与体内细胞发生电离作用,电离产生的离子能侵蚀复杂的有机分子,如蛋白质、核酸和酶,它们都是构成活细胞组织的主要成份,一旦它们遭到破坏,就会导致人体内的正常化学过程受到干扰,严重的可以使细胞死亡。而钨合金是用来屏蔽伽马射线的极佳材料。钨屏蔽有着很高的密度(比铅大 60%), 减小了屏蔽件的尺寸,而不影响屏蔽效果。
γ射线有很强的穿透力,在工业中,主要用于以下几个方面:
1. 地质录井:地质录井是一个勘探技术,主要用于石油和天然气工业。它也被称为钢丝线记录和井测井。伽玛射线源,降低成井和辐射穿透岩层,然后,从这些数据可以分析,以确定是否存在天然气或石油。钨合金用于屏蔽放射源中,也使用于γ射线准直仪中。
2. 工业射线照相:工业射线照相使用伽玛射线检测材料,常用于金属和混凝土结构的断层。
3. 伽玛射线还可以用来检查或薄弱点的石油管道焊缝金属铸件,可用来探伤或流水线的自动控制。钨准直仪设备也采用钨伽马辐射屏蔽件。
正是利用γ射线对人体细胞的杀伤力,在医疗上用来药杀和治疗某些类型的癌症和肿瘤。但是伽玛射线可以同时在我们的身体伤害其他正常细胞。因此,我们需要钨伽马屏蔽控制伽玛射线。
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