核物理学実験 高エネルギー粒子加速器 最先端の核融合研究では 環境条件は 極めて厳しいものですコンポーネントは超高真空 (UHV) に耐える必要があるが,継続的な電離放射線と揮発性熱循環に耐えなければならない.PEEK やエポキシスなどの従来の有機隔熱材は,放射線によって分裂または交差結合を受け,完全な機械的な故障を引き起こす.Macor® 機械加工可能なガラスセラミック純粋に無機微細構造で 放射線安定性と熱一貫性において飛躍的な進歩を遂げています
高エネルギー粒子爆撃下では,材料の故障は,通常分子鎖の裂け目または重要な格子移動の結果である.
離子 放射線 に 抵抗 する: 55% フロロフラゴピートミカと 45% ボロシリケートガラスからなる無機複合物として,マコー®には放射線誘発による分解に敏感な有機結合がない.高度な累積的投与後でも,その介電性および構造的整合性を維持する.
誘発された最小放射能: 手作業が必要とする実験装置では,Macor®の制御された化学組成は長寿放射性同位体の形成を最小限に抑えます.より安全な退役と処理を容易にする.
核実験では 大量のエネルギーが放出されていて 材料は安定し 熱圧で裂けたり 歪んだりしない必要があります
継続 的 な 熱 耐久 性: Macor® は,安定した温度で信頼性のある動作をします.800°C,ピークの遠足は最大まで可能です1000°C.
マイクロクラック逮捕技術: 独特でランダムな方向性のあるミカ血小板構造は 熱圧を効果的に消散します. 急速な温度変化では,微小の裂け目が粒の境界に偏り,標準セラミクスの壊滅的な破裂を防ぐ.
線形熱膨張: CTE が12.3 x 10−6/°CMacor®は機能範囲全体で予測可能な拡張を示し,繊細な内部診断の位置精度を保持しています.
次のデータでは,核と高エネルギー物理学における Macor®の能力が強調されています.
連続動作温度 (800°C): プラズマや高エネルギー反応ゾーン付近にある断熱基材に最適です.
毛孔性ゼロ (0%): 放射性塵や汚染物質が散装材料に浸透しないようにします.
熱伝導性 (1.46 W/m·K): 熱吸収から敏感な超伝導検出器を遮る優れた熱壁として機能します.
介電力強度 (45kV/mm): 高い電磁気干渉のある環境でも安定した電気隔離を提供します.
研究機関や専門のOEMでは,材料の選択は以下の側面に焦点を当てなければならない.
真空 の 清らかさ を 保つ■ 金融機関を活用毛孔性ゼロマコー®は,UHV環境では軽微な放出ガスを示しており,これは加速器の超伝導孔を保護するために重要です.
インサイト設計の柔軟性: 科学実験には,しばしば流体設計が含まれる.機械化能力研究者が標準 lathes を使って現場での放射線シールドやセンサーマウントを修正し,数週間のリードタイムをなくすことができます.
磁気 中立性: 強力な傾斜磁石を取り巻く領域では,Macor®の本質的に非磁気性質は,粒子束の軌跡が構造的干渉によって歪まないことを保証します.
コンタクトパーソン: Daniel
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