DuraBerrium X-RayWindows对酸和碳氢化合物腐蚀抗药

app亚博体育X射线光谱应用和设备正变得更加便携式并进入远离受控清洁环境的严酷环境正因如此,对能处理严酷环境的更强X射线组件的需求日益增加文章旨在记录Mextek生成的不同X光窗口对腐蚀性严酷环境的抗药性

程序/方法

三大类测试测量每类MoxtekX射线窗口对严酷环境的抗药性:

  • 接触高温和1%盐酸
  • 室温接触各种酸
  • 室温接触各种石油基燃料

裸贝、DuraBerrium和DuraBerrium+窗口在每次测试中都使用每一窗口由100米厚组成DuraBerylium化学阻抗涂层DuraBerrium+有两种不同的涂层应用

高温巴克跟踪1%HCl接触测试

多数应用要求X射线窗口在高温下安装X射线检测器第一次测试设计来观察窗口在烘烤后如何化学阻抗windows在400摄氏度、450摄氏度和500摄氏度5度烤一组在空气中烤熟,另一组在真空中烤熟烘烤后,1%盐酸解析法在窗口顶部滴水一段时间,并检查泄漏检测器漏水窗口失密率大于1x10mbar*/s窗口多次接触酸并检查泄漏直至失效

5%酸接触测试

5%的盐酸、硫酸和氢氟酸滴入X-Ray窗口达段时段,继之以漏漏查并重复到发现漏漏(>1x10mbar*l/s/s)。

石油燃料测试

最终测试内容包括向各种常见石油燃料暴露X光窗口Windows浸泡成正常无铅汽油、柴油和煤油一个月长间隔,然后检查泄漏检测器漏水

实验结果

高温巴克跟踪1%HCl接触效果

下图图1和2显示X射线窗口高温和1%盐酸效果

Windows在真空中暴露于高温后又接触盐酸

图1Windows在真空中暴露于高温后又接触盐酸

windows接触空气高温后接触盐酸

图2windows接触空气高温后接触盐酸

5%酸接触结果

图3-5显示窗口接触5%盐酸、硫酸和氟酸的结果

Windows接触盐酸

图3Windows接触盐酸

windows接触硫酸

图4windows接触硫酸

Windows接触氢氟酸

图5Windows接触氢氟酸

石油燃料结果

X光窗口迄今共接触8个月石油基燃料,未发现X光窗口中漏漏率有可测量变化

结论

DuraBerrium+窗口显示对各种腐蚀性元素最大抗药性甚至在四百摄氏度高温烤焦后 也见识到他的抗争检测器制造小于400摄氏度将完全保护DuraBerrium+窗口的化学抗药性DuraBerylium窗口虽然不象DuraBerylium+窗口那样耐酸腐蚀性,但确实比裸窗在非蒸发应用中和在真空中烤达400摄氏度包装和非包装X射线窗相对高抗油基燃料腐蚀性

应用要求窗口接触高温或接触严酷环境

亚博网站下载这些信息取自Mextek公司提供的材料并经过审查修改

详情请访问Moxtek公司.

引用

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    Moxtek公司2019年5月29日测试DuraBerrium X-RayWindows对酸和碳氢化合物的腐蚀抗药性AZOM2022年2月14日检索网站s/www.washintong.com/article.aspx

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    Moxtek公司测试腐蚀对酸和碳氢化合物的抗药性AZOM.2022年2月14日 .

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    Moxtek公司测试腐蚀对酸和碳氢化合物的抗药性AZOM//www.washintong.com/article.aspx?ArticleID=10020.2022年2月14号访问

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    Moxtek公司2019DuraBerrium X-RayWindows对酸和碳氢化合物腐蚀抗药.AZOM查看2022年2月14日,//www.washintong.com/article.aspx

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