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Qu’est-ce que le borure de lanthane ? Propriétés et applications des poudres d'hexaborure de lanthane

2022-12-10
Qu’est-ce que le borure de lanthane ? Application d'hexaborure de lanthane.
L'hexaborure de lanthane, appelé borure de lanthane, formule moléculaire : LaB6, poudre violette, insoluble dans l'eau, acide chlorhydrique, très largement utilisé, a été utilisé avec succès dans les radars aérospatiaux, l'industrie électronique, l'instrumentation, les instruments, les appareils électroménagers, la métallurgie, la protection de l'environnement. et d'autres plus de 20 domaines militaires et de haute technologie. Ses produits en série comprennent principalement trois types de poudre, polycristallin et monocristallin. En particulier, le monocristal d'hexaborure de lanthane est utilisé pour fabriquer des matériaux pour tubes électroniques, magnétrons, faisceaux d'électrons, faisceaux d'ions et cathodes d'accélérateur de haute puissance.

Apparence et spécifications de la poudre d'hexaborure de lanthane
Formule chimique de l'hexaborure de lanthane : LaB6
Taille des particules d'hexaborure de lanthane : classe micronique/classe submicronique
Hexaborure de lanthane Couleur : Violet
Type de cristal d'hexaborure de lanthane : cubique
Point de fusion de l'hexaborure de lanthane : 2210 ℃
Pureté de l'hexaborure de lanthane : >99,9 %
Densité de l'hexaborure de lanthane : 4,72 g/cm3
Constante d'émission de l'hexaborure de lanthane : 29A/CM2.K2
Constante de réseau : 4,157 A
Méthode de production : méthode de réduction


Propriétés physiques et chimiques de l'hexaborure de lanthane
LaB6 est un composé inorganique non métallique composé de bore à faible coût et de lanthane, un métal rare. Il possède une structure cristalline spéciale et des propriétés de base des borures. Du point de vue des caractéristiques du matériau, l'hexaborure de lanthane LaB6 est un composé métallique réfractaire avec une structure cristalline cubique, caractérisé par une dureté élevée, une conductivité élevée, un point de fusion élevé, un faible coefficient de dilatation thermique et une bonne stabilité chimique. Dans le même temps, l'hexaborure de lanthane a une densité de courant d'émission élevée, un faible taux d'évaporation, une forte résistance au bombardement ionique, une forte résistance au champ électrique et une résistance aux radiations. Il a été appliqué dans les matériaux cathodiques, le microscope électronique, le soudage par faisceau d'électrons, les tubes à décharge et d'autres domaines nécessitant un courant d'émission important.

LaB6 est chimiquement stable et ne réagit pas avec l'eau, l'oxygène ou même l'acide chlorhydrique. À température ambiante, il ne réagit qu'avec l'acide nitrique et l'eau régale ; Sous atmosphère aérobie, l'oxydation se produira entre 600 et 700 ℃. Dans une atmosphère sous vide, le matériau LaB6 réagit facilement avec d'autres substances ou gaz pour former des substances à bas point de fusion ; À haute température, la substance formée continuera à se volatiliser, exposant le cristal d'hexaborure de lanthane à la surface d'émission de faible pouvoir d'échappement, et ainsi l'hexaborure de lanthane a une excellente capacité anti-empoisonnement.

La cathode LaB6 a un faible taux d'évaporation et une longue durée de vie à haute température. Lorsqu'ils sont chauffés à une température élevée, les atomes de lanthane à la surface génèrent des lacunes en raison de la perte par évaporation, et les atomes de lanthane à l'intérieur se diffusent également pour combler les lacunes en conséquence, de sorte que la structure du cadre en bore reste inchangée. Cette propriété réduit la perte par évaporation de la cathode LaB6 à un très faible degré, tout en maintenant une surface cathodique active. Sous la même densité de courant d'émission, le taux d'évaporation des matériaux cathodiques LaB6 à haute température est inférieur à celui des matériaux cathodiques ordinaires, et le faible taux d'évaporation est un facteur important pour prolonger la durée de vie de la cathode.


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