Борид лантана

«Горячий катод», состоящий из борида лантана LaB6
Гексаборид лантана в порошкообразном виде
Гексаборид лантана в виде порошка

Борид лантана (гексаборид лантана, LaB6) — неорганическое соединение, в нормальных условиях представляет собой кристаллы порошка пурпурно-фиолетового цвета высокой твёрдости (9.5 по шкале Мооса[1]). Благодаря малой работе выхода широко применяется для термоэмиссионных катодов.

Физические свойства

[править | править код]

Применение

[править | править код]

Гексаборид лантана используется в электронно-вакуумных лампах как материал т. н. горячего катода[англ.] (борид-лантановый термоэлектронный катод)[2], то есть катода с высокой интенсивностью потока электронов. Кристаллы LaB6 применяются в источниках электронного пучка для электронных микроскопов[3], в электронных пушках, электронно-лучевой сварке, рентгеновских трубках, ускорителях заряженных частиц и электронной литографии.

Литература

[править | править код]
  • Кузнецов М. С. Технология получения высокоэмиссионных материалов на основе гексаборида лантана в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза при механоактивации шихты: автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата технических наук: спец. 05.17.11. — Томск, 2016. — 22 с.
  • Dolmatov O. Yu., Zakusilov V. V., Kuznetsov M. S., Semenov A. O. Structural Modification of La2O3-TiO2-B Mixture After Mechanical Activation // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. — 2016. — Т. Vol. 142 : Innovative Technologies in Engineering : VII International Scientific Practical Conference, 19—21 May 2016, Yurga, Russian Federation. — С. 012042.
  1. Schmidt, Kevin (2014). Computational Modeling of Lanthanum Hexaboride Materials: Interatomic Potentials and Molecular Dynamics (PDF) (Master of Science). University of Nevada, Reno. Архивировано (PDF) 23 мая 2023. Дата обращения: 15 апреля 2022. Lanthanum hexaboride has a hardness of ≈ 9.5, similar to B4C and between corundum (Al2O3) and diamond on the low and high ends of the Mohs scale, respectively.
  2. Verhoeven J. D. and Gibson E. D. Field emission studies of the lanthanum hexaboride/tungsten system (англ.) // J. Phys. D: Appl. Phys.,Vol.9 6 July 1976 : journal. Архивировано 4 марта 2016 года.
  3. Jason D. Sommerville and Lyon B. King. Effect of Cathode Position on Hall-Effect Thruster Performance and Cathode Coupling Voltage (англ.) // 43rd AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit, 8–11 July 2007, Cincinnati, OH : journal. Архивировано 4 марта 2016 года.