六硼化镧的基本特性
lab6(属低价态硼和稀有金属元素镧组成的无机非金属化合物),具有特殊的 晶体结构和硼化物的基本特性。lab6相在镧-硼系统相图上只占有一片狭小的相区 (含b的质量分数为85.7%~89%)[6],含b85.8%时为蓝色(含b88%时为紫色),密度 4.71g/cm3,晶格常数为4.157å。从材料特性上,srm 660c 六硼化镧粉末属于金属难熔化合物; 从化学成分上看,属于陶瓷材料。六硼化镧材料从应用领域来看,可分为粉体、 多晶体及其复合材料等形态。
在常温下,lab6阴极材料只和hno3等强酸产生作用,而与o2、h2o以及 hcl 等弱酸不发生反应,具有良好的化学稳定性[7]。在空气氛中,当温度升高到601 ℃以上时lab6材料才逐渐被氧化;当温度处于601~900℃区域,lab6材料的氧化 速率逐渐提高;当温度处于901℃以上时,温度的升高会引起lab6材料氧化速率 的明显提高[8]。在真空气氛中,lab6材料易于和其他物质或气体反应,形成低熔 点的物质;在高温下,形成的物质会不断挥发使六硼化镧晶体低逸出功面暴露在 发射面上,进而使六硼化镧具有优异的抗中毒能力。
当lab6阴极被加热到较高温度时,表面的金属镧原子因蒸发损失产生空位, 而内部的金属镧原子也会相应的扩散出来补充空位,使硼框架结构保持不变,这一性质使lab6阴极蒸发损失降到最.低程度,并同时保持一个活性阴极表面。
六硼化镧晶体结构
srm 660c 六硼化镧粉末 晶体具有立方晶系结构,属于 cscl 结构(如图 1.1),体积小的 b 原子 呈正八面体结构排列将体积大的 la 原子包围在框架中。立方体每个顶点都含一 个由 b 原子框架形成的八面体,它们之间以顶点相互连接,每个 b 原子连接另外 5 个 b 原子,b-b 之间属于共价键,而且 la-b 之间属于金属键,具有良好的电导 率[6]。b 原子之间的共价键,键长短、键能高,使 lab6 晶体具有硬度大,熔点高 和化学稳定性好等优点,是一种难熔的非金属化合物。
六硼化镧的性能特点
lab6作为阴极材料其中一个很重要的特性,是其具有发射电流密度大和高温 下蒸发率低的特点,在相同发射电流密度下,lab6阴极材料高温下的蒸发率要低 于一般阴极材料,如与钨阴极相比,在同等发射电流密度下,lab6阴极的蒸发率 要远低于钨阴极蒸发率[9],而且低的蒸发率是延长阴极使用寿命的重要因素。
srm 660c 六硼化镧粉末材料也具有低功函数特性,例如以热游离发射式扫描电子显微镜中所用 到的六硼化镧阴极,就是利用高温条件下使电子有足够的能量克服功函数而发射, 因此,lab6的低功率函数可以在低温(1300℃)下进行,同时可降低材料的挥发, 亮度更高,但是此时lab6材料本身的活性强、活化能小,需要在真空度较好的环 境下操作,进而增加了lab6材料研制和应用成本。
除此之外,lab6阴极还具有电导率高、热膨胀率低、耐离子轰击、耐强电场 和抗辐射能力强等优点,其基本物理性能见表1.1所示。
srm 660c 六硼化镧粉末阴极以其优越的性能,已经渐渐取代了部分钨阴极在工业中的应用,表 1.2是长1.6cm,横截面积为1mm2 的杆状lab6阴极在不同温度下的发射性能、使用 寿命等与钨阴极的比较[10]。
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