Nükleer fizik deneyleri, yüksek enerjili parçacık hızlandırıcıları ve son teknoloji füzyon araştırmaları alanında çevre koşulları akıl almaz derecede zorludur. Bileşenler, sürekli iyonlaştırıcı radyasyona ve uçucu termal döngüye dayanırken Ultra Yüksek Vakuma (UHV) dayanmalıdır. PEEK veya epoksiler gibi geleneksel organik yalıtkanlar, radyasyon altında kesilme veya çapraz bağlanmaya maruz kalır ve bu da tamamen mekanik arızaya yol açar.Macor® İşlenebilir Cam SeramikTamamen inorganik mikro yapısıyla radyasyon stabilitesi ve termal tutarlılıkta bir sıçrama sağlar.
Yüksek enerjili parçacık bombardımanı altında malzeme arızası genellikle moleküler zincir bölünmesinden veya önemli kafes yer değiştirmesinden kaynaklanır.
İyonlaştırıcı Radyasyona Karşı Direnç: %55 floroflogopit mika ve %45 borosilikat camdan oluşan inorganik bir kompozit olan Macor®, radyasyonun neden olduğu bozulmaya duyarlı organik bağlardan yoksundur. Yüksek kümülatif dozlardan sonra bile dielektrik ve yapısal bütünlüğünü korur.
Minimal İndüklenmiş Radyoaktivite: Manuel bakım gerektiren deney kurulumları için, Macor®'un kontrollü kimyasal bileşimi, uzun ömürlü radyoaktif izotopların oluşumunu en aza indirerek, daha güvenli bir şekilde hizmetten çıkarma ve taşımayı kolaylaştırır.
Nükleer deneyler genellikle büyük enerji salınımlarını içerir; Malzemeler termal stres altında stabil kalmalı (çatlamamalı, bükülmemelidir).
Sürekli Termal Dayanıklılık: Macor® sürekli sıcaklıkta güvenilir bir şekilde çalışır800°C, zirve gezileri mümkün1000°C.
Mikro Çatlak Durdurma Teknolojisi: Eşsiz, rastgele yönlendirilmiş mika trombosit yapısı, termal stresi etkili bir şekilde dağıtır. Hızlı sıcaklık değişimleri sırasında, mikro çatlaklar tanecik sınırlarında yön değiştirerek standart seramiklerde yaygın olan yıkıcı kırılmayı önler.
Doğrusal Termal Genleşme: CTE ile12,3 x 10⁻⁶/°CMacor®, hassas dahili tanılamanın konumsal doğruluğunu koruyarak işlevsel aralığı boyunca öngörülebilir bir genişleme sergiler.
Aşağıdaki veriler Macor®'un nükleer ve yüksek enerji fiziğindeki yeteneklerini vurgulamaktadır:
Sürekli Çalışma Sıcaklığı (800°C): Plazma veya yüksek enerjili reaksiyon bölgelerinin yakınında bulunan izolasyon destekleri için idealdir.
Sıfır Gözeneklilik (%0): Dökme malzemeye radyoaktif toz veya kirletici maddelerin sıfır sızmasını sağlar.
Isı İletkenliği (1,46 W/m·K): Hassas süper iletken dedektörleri ısıya maruz kalmaktan koruyan mükemmel bir termal bariyer görevi görür.
Dielektrik Dayanımı (45 kV/mm): Elektromanyetik parazitin yüksek olduğu ortamlarda dahi stabil elektriksel izolasyon sağlar.
Araştırma kurumları ve uzman OEM'ler için malzeme seçiminde şu boyutlara odaklanılmalıdır:
Vakum Saflığının Korunması: Bundan faydalanmaksıfır gözeneklilikMacor®, UHV ortamlarında ihmal edilebilir düzeyde gaz çıkışı sergiler ve bu, hızlandırıcıların süper iletken boşluklarının korunması için kritik öneme sahiptir.
Yerinde Tasarım Esnekliği: Bilimsel deneyler sıklıkla akışkan tasarımları içerir. Macor®'larişlenebilirlikaraştırmacıların standart torna tezgahlarını kullanarak radyasyon kalkanlarını veya sensör montajlarını yerinde değiştirmelerine olanak tanıyarak haftalarca süren hazırlık süresini ortadan kaldırır.
Manyetik Tarafsızlık: Güçlü saptırma mıknatıslarını çevreleyen bölgelerde, Macor®'un doğası gereği manyetik olmayan yapısı, parçacık ışın yörüngelerinin yapısal girişim nedeniyle bozulmadan kalmasını sağlar.
İlgili kişi: Daniel
Tel: 18003718225
Faks: 86-0371-6572-0196