W dziedzinie eksperymentów z fizyki jądrowej, przyspieszaczy cząstek o wysokiej energii i najnowocześniejszych badań nad syntezą jądrową warunki środowiskowe są niewyobrażalnie trudne.Komponenty muszą wytrzymać ultrawysoką próżnię (UHV) przy jednoczesnym przetrwaniu ciągłego promieniowania jonizującego i lotnego cyklu termicznegoTradycyjne izolatory organiczne, takie jak PEEK lub epoksydyczne, pod wpływem promieniowania ulegają rozszczepieniu lub łączeniu krzyżowemu, co prowadzi do całkowitej awarii mechanicznej.Macor® Ceramiczne szkło obrabialne, ze swoją czysto nieorganiczną mikrostrukturą, zapewnia skok w stabilności promieniowania i spójności termicznej.
W przypadku bombardowania cząstkami o wysokiej energii awaria materiału jest zwykle wynikiem rozszczepienia łańcucha molekularnego lub znacznego przemieszczenia sieci.
Odporność na promieniowanie jonizujące: Jako nieorganiczny kompozyt zawierający 55% glinu fluoroflogopitowego i 45% szkła borosilikatnego, Macor® nie posiada wiązań organicznych podatnych na degradację wywołaną promieniowaniem.Utrzymuje swoją integralność dielektryczną i strukturalną nawet po wysokich kumulacyjnych dawkach.
Minimalna radioaktywność wywołana: W przypadku instalacji eksperymentalnych wymagających ręcznej konserwacji, kontrolowany skład chemiczny Macor®® minimalizuje tworzenie się długo żyjących izotopów radioaktywnych,ułatwianie bezpieczniejszego wycofywania z eksploatacji i obsługi.
Eksperymenty jądrowe często wiążą się z masowym uwalnianiem energii; materiały muszą pozostać stabilne, bez pęknięć i wypaczeń pod wpływem napięcia termicznego.
Ciągła wytrzymałość termiczna: Macor® działa niezawodnie przy stałej temperaturze800°C, z możliwością wycieczek szczytowych do1000°C.
Technologia zatrzymywania mikro-pęknięćW czasie gwałtownych zmian temperatury, mikro-pęknięcia są odwracane na granicach ziarna.zapobieganie katastrofalnym pęknięciom powszechnym w standardowej ceramiki.
Liniowa ekspansja termiczna: z CTE wynoszącym120,3 x 10−6/°C, Macor® wykazuje przewidywalną ekspansję w całym zakresie funkcji, zachowując dokładność pozycji delikatnej diagnostyki wewnętrznej.
Poniższe dane podkreślają możliwości Macor®® w dziedzinie fizyki jądrowej i fizyki wysokich energii:
Ciągła temperatura pracy (800°C): Idealny do izolacji podłożeń znajdujących się w pobliżu stref reakcji plazmy lub stref reakcji o wysokiej energii.
Zerowa porowatość (0%): Zapewnia zerowe przeniknięcie radioaktywnego pyłu lub zanieczyszczeń do materiału masowego.
Przewodność cieplna (1,46 W/m·K)Działa jako doskonała bariera termiczna, chroniąc czułe detektory nadprzewodzące przed wchłanianiem ciepła.
Wytrzymałość dielektryczna (45 kV/mm): zapewnia stabilną izolację elektryczną nawet w środowiskach o wysokiej interferencji elektromagnetycznej.
W przypadku instytucji badawczych i wyspecjalizowanych producentów OEM wybór materiałów powinien koncentrować się na następujących wymiarach:
Zachowanie czystości próżni: Wykorzystaniezerowa porowatość, Macor® wykazuje nieznaczne wydzielanie gazu w środowiskach UHV, co ma kluczowe znaczenie dla ochrony nadprzewodzących jam przyspieszaczy.
Elastyczność projektowania na miejscu: Eksperymenty naukowe często obejmują projekty płynów.możliwość obróbkiumożliwia badaczom modyfikację osłon przeciwpromieniowych lub czujników na miejscu przy użyciu standardowych przetworników, eliminując tygodniowy czas realizacji.
Neutralność magnetyczna: W obszarach otaczających silne magnesy z odchyleniem, charakter Macor® z natury niemagnetyczny zapewnia, że trajektorie wiązki cząstek pozostają niezakłócone przez zakłócenia strukturalne.
Osoba kontaktowa: Daniel
Tel: 18003718225
Faks: 86-0371-6572-0196