材料名称 |
材料名称(英文) |
材料类型编号 |
信息材料制备方法 |
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热子材料 |
therrnoemitting materials |
70010000 |
热子一般有不带绝缘层的裸丝、带绝缘层的和组合式三种形式绝缘层是将绝缘物质加上粘结剂和有机溶剂混在一起配制成悬浮浆状涂料,涂覆在芯丝止,最后高温烧结而成。 |
材料大辞典 |
Materials Comprehensive Dictionary |
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刘阳 |
张深根 |
不下垂钨丝 |
nonsag tungsten wire |
70020000 |
是在钨的氧化物粉中添加1%的Si 、Al和K的氧化物掺杂剂制成的。在垂熔过程中,由于添加剂氧化钾的作用,在材料内部形成小孔洞。加工后,孔洞沿轴向拉长。退火后,拉长的孔形成弥散的平行丝轴的泡列(俗称钾泡)。钾泡阻碍晶粒横向长大,形成平行丝轴高度伸长的燕尾状、搭接的大长晶再结晶组织,提高了钨的高温抗下垂性。不下垂钨丝由此得名。 |
材料大辞典 |
Materials Comprehensive Dictionary |
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刘阳 |
张深根 |
钨铼丝 |
tungsten-rhenium wire |
70030000 |
钨铼丝(又叫:钨铼合金丝)是以粉末冶金、压力加工和电化学加工为主体专业技术,以具有不同特性的丝材、杆材以及制品为产品,以制造单晶蓝宝石为主要应用领域,它是钨业体系中具有较高科技含量和附加值的一个分支。 |
搜搜百科 |
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刘阳 |
张深根 |
硼化镧 |
lanthanum borid |
70060000 |
LaBb6有多晶和单晶两种。热阴极一般用多晶。有两种制作方法:一种是用LaB6粉末配成涂料涂覆在基体金属(W、Mo、Ta、Re等难熔金属)上;另一种是用热压法将粉末压成一定形状的整体。因高温硼原子会向金属扩散导致对金属严重的化学侵蚀,故热压法制得的热阴极性能较好。单晶LaB6用作场致发射体用作大功率管、磁控管的阴极材料。 |
材料大辞典 |
Materials Comprehensive Dictionary |
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刘阳 |
张深根 |
旁热式氧化物阴极 |
indirectly homed oxide cathod |
70070000 |
底金属通常是镍和含有钨、错、镁、钙和硅的镍合金,如镍镁、镍锆(Ni-0.5Zr)、镍铼、镍钨钙(Ni-3.5W-0.12Ca)、镍钨锆(Ni-2.5W-0.1Zr),镍钨镁(Ni-4W-0.08Mg)和镍钨锆镁(Ni-5W -0. 15Zr-0. 07Mg)。粘结剂通常由硝棉(硝酸纤维素)加有机溶剂「醋酸(异)戊酯 ,醋酸丁酯 ,醋酸乙酯」而成有机溶剂常用甲醇、乙醉、草酸二乙醋等〕装管后,在真空条件下加热时粘结剂先分解,随着温度升高,碳酸盐分解。碱土金属氧化物留在底金属上,在高温下(激活温度)与基体金属中活化剂反应生成自由钡因此成为良好的电子发射体。氧化物阴极具有工作温度较低、热发射效率高、发射电流密度较大、制作简便等优点。在真空电子器件和电光源中。它是应用历史较久、应用最广、用量最大的一种热阴极。 |
材料大辞典 |
Materials Comprehensive Dictionary |
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刘阳 |
张深根 |
栅极材料 |
grid materials |
70080000 |
用于制造控制电子发射和运动的栅极的材料。在电真空中,栅极往往受到高速电子轰击和阴极的热辐射,故要求材料功函数大,且有良好的形状稳定性、导电性和导热性等特点。工艺简单,成本低,且具有高的强度,好的塑性,适于绕栅极。但因合金热导率低,散热困难,不宜用于热耗散大的管子对于大功率管用栅极,常用高温强度好,热膨胀系数小的钨、钼、钨铼、钨铝合金作栅极材料。用作栅极边杆和框架的材料有镍、钼、钨等。为抑制栅极热电子发射和次级电子发射,常在其表面涂金、铂、错、钦等金属。大功率金属陶瓷管钼栅极为防止栅极放电,其中间涂层可用铂化锆(ZrPt3)。 |
材料大辞典 |
Materials Comprehensive Dictionary |
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刘阳 |
张深根 |
蒸散型吸气剂 |
evaporable getter |
70190000 |
由于该类金属化学性质活泼,在空气中不稳定,易与活性气体反应而不便直接应用,故制成合金材料蒸散型吸气合金最常用的有Ba-Al , Ba-Mg , Ba-Sr-Mg,Ba-Al+Ni,Sr-A1,Ca-Al等。这些合金经过熔炼、破碎、制粉后再制成环、片等吸气元件,装入显像管、阴极射线管等,经抽空、烘烤、封离等工艺处理后加热到850~1200℃就可使Ba,Sr,Ca等金属蒸散出来,并在管内适宜位置形成镜面金属薄膜。吸气是靠蒸散瞬间大量吸气及所成镜面膜的持久吸气。其吸气功能来自BaAl4 ,SrAl4,CaAl4及CaAl2等金属间化合物的良好吸气特性。该类吸气剂主要应用在黑白及彩色显像管、阴极射线管、示波管、接收管等尤其适用干不怕热损伤及极间短路的较大管型。其优点是价格便宜。 |
材料大辞典 |
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刘阳 |
张深根 |
钡铝吸气剂 |
barium aluminium getter |
70200000 |
"该吸气剂元件装入显像管、阴极射线管等,经过抽空、烘烤、除气、封离等工艺处理后,将其加热到1100~1200℃高温,合金中的金属钡就蒸散出来并在管内一定部位形成镜面膜。吸气作用一方面靠蒸散瞬间大量吸气,一方面靠镜面膜持久吸气。它主要吸收管内残余气体和工作时放出的气体,从而保证管、器件的性能与寿命为了改善钡膜分布,提高吸气能力,近年来发展了许多新工艺新技术,如掺镍、掺气等。掺镍可使反应热能降低,不必加热到1100~1200 ℃高温就可将钡膜很好地蒸散出来。这是因为在Ba-Al合金中加入镍后发生放热反应,其反应式为:BaAl4+4Ni→ 4NiAl=Ba,即加入适量镍的Ba-A1合金吸气剂只需加热到800~850 ℃,因其自身放热作用就足以使钡充分蒸散出来。提高钡的收得率,获得良好的钡膜,从而提高性能与寿命。在BaA1粉末中加入适量的释氮物质,最常用的为Fe4N,它在钡蒸散前的500~900℃自行分解放出一定量的氮气而改善钡膜分布,提高吸气能力。该类吸气剂由于价格便宜在民用管器件中应用很多,最常用的有黑白显像管、彩色显像管、接收管、阴极射线管等。" |
材料大辞典 |
Materials Comprehensive Dictionary |
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刘阳 |
张深根 |
非蒸散型吸气剂 |
nonevaporable getter |
70230000 |
它的特点是在激活和使用过程,户不产生任何蒸散物,不会造成管器件内部沾污阳极间短路。靠表面 吸着和体吸收各类活性有害气体,形成稳定的化合物或化学结合物如氧化物、氮化物达到永久吸收不再放出。它可以整体吸气,因此吸气速率高,吸气容量大,是一种洁净的真空吸气材料。用以维持并提高真空度,使器件性能稳定、工作可靠、寿命延长。非蒸散吸气剂发展快、用途广、种类多。有单质型、合金型;有低、高温激活及宽激活温度吸气剂;有大表面吸气剂;还有高牢固度吸气剂等,视用途不同而选用。这些材料有的是通过熔炼-制粉工艺制造,有的通过粉末冶金工艺压制一烧结制造,也有丝带片产品等。使用最广泛的有Zr-16%Al,锆石墨、锆基多元合金吸气剂、高牢固度吸气剂、错钒铁吸气剂等。它们的主要用途是各类真空管、充惰性气体器件、真空系统及电光源等。在高新技术中非蒸散吸气剂材料尤为重要,如直线加速器、可控热核反应堆等均需用吸气剂来达到和维持高真空或超高真空。 |
材料大辞典 |
Materials Comprehensive Dictionary |
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刘阳 |
张深根 |
锆铝合金吸气剂 |
zirconium-aluminium alloy getter |
70240000 |
它是通过真空或充惰性气氛保护熔炼后.再经破碎、制粉而成,或者将粉压制成环、带、片、块等。该合金的主要吸气相为Zr5A13 、Zr3Al2、 Zr4Al3、 Zr2Al等多种金属间化合物,它们的活性高,扩散活化能低,表面吸着气体在一定温度下易于向体内扩散,尤其在350~450℃时扩散速率最高,即吸气性能最佳,具有吸气速率高、吸气容量大的特点。激活后在最佳吸气温度范围 内能有效吸收O2、N2、CO、CO2、H2、CH4及水蒸气等,其中吸H2可逆.低温吸入,高温放出。不吸收He,Ne,Ar等惰性气体、该吸气合金在装入真空管器件封离前,必须进行加热激活工艺处理。加热温度:850~950℃,真空度:3X10-2一8X 10-4Pa,保持1分钟到15小时。如作惰性气体净化应用时,激活工艺通常需加热到800℃保持2小时再降到600~700℃进行通气净化处理,其效果最佳。该吸气剂的产品形式很多,有各种粒度粉末,通常为20~400目,视用途而选用合适粒度或粒度配比;有各种压结带材,包括单面带、双面带、分段带、留边带;还有环、片等形状,应用十分方便。其主要用途有;各类电子管如示波管、磁控管、返波管等电真空管器件;各种特殊灯泡;惰性气体净化;超高无油真空锆铝吸气泵等。此外环型加速器、反应堆等高新技术中也常常离不开该种吸气剂。 |
材料大辞典 |
Materials Comprehensive Dictionary |
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刘阳 |
张深根 |
锆-钒-铁吸气剂 |
zirconium-vanadium-iron getter |
70250000 |
有两种基本类型:(1)由锆、钒和少量铁经真空或充惰性气体保护熔炼而制成合金。再经破碎、研磨制成不同粒度粉末,压制成吸气元件。其标准成分是:70%Zr+24.6%V+5. 4%Fe; (2)Zr+ (Zr-V-Fe),将一定粒度的Zr粉末和Zr-V-Fe合金粉,按适当比例均匀混合、压型、烧结制成吸气元件。这两种吸气剂中第二种吸气性能较好。但两种材料的吸氮性能均偏低。它们的特点是吸收水蒸气性能好,经400~600℃激活就可吸气它主要用于图像增强器、示波管、激光管等。 |
材料大辞典 |
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刘阳 |
张深根 |
锆石墨吸气剂 |
zirconium-graphite getter |
70260000 |
是一种多孔烧结体,孔隙度为40~50%,比表面积为0.4~0. 45m2/g。由于它的比表面积大、活性高、扩散活化能低等特点,其室温吸气性能好。在室温下具有吸气速率高、吸气容量大的特性,激活后室温就能快速而有效地吸收O2、N2、CO、CO2、H2 ,CH4、水蒸气及金属铯原子等。其中吸氢可逆,通常500 ℃以下吸入,500℃以上放出洁净氢。不吸收He,Ne,Ar等惰性气体。在电真空管器件装入该吸气剂经过抽空、烘烤后,必须在封离前进行加热激活吸气剂元件。其激活工艺为;加热温度850~950 ℃,真空度3X10- 2~8 X 10- 4Pa,保持15~10分钟。使表面的钝化膜向体内扩散,使新鲜表面充分暴露,有利室温大量吸气。该吸气剂可以多次反复激活再生,对保证管器件性能与寿命十分有效。如果提高该吸气剂的吸气温度到400℃时,吸收CO量是室温时的几倍,因此错石墨吸气剂常在室温~400 ℃范围应用。为了适应各类电子管和真空器件的方便应用,制成了环、柱、片及热子型四大类型吸气剂元件。前三种通常用感应加热法激活,后一种可以直接通电加热激活。它适用于长期贮存和运转的管器件,如行波管、触发管、铯束管、金属陶瓷管、激光管,X光管、发射管、真空开关管等多种电真空管件和器件。 |
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刘阳 |
张深根 |
宽激活温度范围吸气剂 |
extensive activable temperature range getter |
70270000 |
由锆基多元合金经过高温、高真空烧结制成的多孔烧结体吸气材料。孔隙度为50%左右,比表面积为0.45m2/g属于非蒸散型室温吸气剂。这种材料最突出特点就是它的激活温度范围宽广,400~900℃温度范围内均可有效激活,既可以在400 ~600℃低温激活又可以在800 ~ 900℃高温激活,所以有时称为低温激活吸气剂。按其组成有时又被称为多元锆基合金吸气剂。这种材料具有吸气速率高、吸气容量大的特性,一旦激活就可快速而有效吸收O2、N2、CO、CO2、H2、碳氢化物及水蒸气等。其中吸氢可逆,通常500℃以下吸入,500℃以上放出纯氢。不吸收He,Ne,Ar等惰性气体。其激活工艺为:温度400~900℃,真空度3 ×10-2~ 8× 10-4Pa,时间为30~10分钟。可以多次反复激活再生,对保证器件寿命十分有益。虽为室温型吸气剂若提高吸气温度,其吸气量会成倍增长。为适应各类器件应用,该材料制成了环、柱、片及热子型四大类产品。可应用于尖端科学和高新技术领域,尤其是怕高温热损伤的电真空管件和器件的应用最为有效。如红外探测杜瓦瓶、静电悬浮陀螺仪、光敏器件、图像增强器、真空触发管、激光管等。 |
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Materials Comprehensive Dictionary |
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刘阳 |
张深根 |
锆铝-钛汞合金带 |
zirconium aluminium-titanium amalgam anralloy strip |
70320000 |
分为单面带即将两种混合粉压在带材一面上;双面带即带材的一面压制错铝粉而另一面压制钛汞粉。单面带又分为留边型、分段型等。由于该种材料可以严格控制两种合金粉的比例所以既可保证释汞量又可保证吸气性在荧光灯上应用,通常选用分段带,经过剪切、围圈、点焊到灯管一端,然后采用高频加热法一方面使钛汞合金的汞释放,另一方面又同时激活锆铝吸气剂,既保证管内有足够的汞量又吸除管内释放的有害气体,从而保证了灯管质量与寿命。由于采用固态含汞合金,500 ℃以下不分解,从而减少了工人汞中毒及对环境的污染。与充液汞的旧工艺相比其优越性是十分明显的因比该材料已被广泛用于荧光灯、节能灯等。 |
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