En esta revisión de las formas modernas, se presentan brevemente ejemplos de uso operativo de las tecnologías de haz de electrones. También se describen sus ventajas y perspectivas de desarrollo. En el artículo se aducen ejemplos de en la ciencia de materiales aplicada y en la industria.
El desarrollo de la economía de cualquier Estado depende en gran medida del nivel de desarrollo de la ciencia y de la aplicación de tecnologías avanzadas y modernas. Una de las tecnologías más recientes, de desarrollo dinámico y con mayor perspectiva, ampliamente utilizada en la tecnología de materiales aplicados, es la tecnología de haz de electrones.
El concepto moderno de la tecnología de haz de electrones incluye:
- fusión por haz de electrones;
- evaporación por haz de electrones (EB-PVD) y posterior condensación en vacío de materiales metálicos y no metálicos mediante cubiertas o barras macizas, desligadas de un sustrato, de materiales compuestos, en polvo, etc;
- soldadura por haz de electrones;
- tratamiento por haz de electrones.
El nivel moderno de desarrollo de EB-tecnologías, que se han utilizado en la Empresa de Investigación y Producción "GEKONT", Ucrania ha revisado.
FUSIÓN POR HAZ DE ELECTRONES
La fusión por haz de electrones se aplica ampliamente en la práctica mundial para producir metales de alta fusión y alta reacción de alta pureza [1,2]. Es una de las formas más eficaces de aumentar la pureza del metal frente a impurezas parásitas y no metálicas, así como de eliminar la falta de uniformidad química y estructural.
En la empresa "GEKONT", el equipo industrial de haz de electrones permite producir lingotes de metales y aleaciones con diámetros de 60 a 140 mm y longitudes de hasta 2000 mm, así como desbastes de 140x160x2000 mm.
La nueva generación del equipo de haz de electrones, diseñado en la empresa "GEKONT", permite producir lingotes con diámetros de hasta 300 mm, longitudes de hasta 2000 mm y desbastes de 300x300x2000 mm.
Explotado en la "GEKONT"-empresa el equipo del electrón-haz será ampliamente utilizado
- para la producción de lingotes y planchas de cobre de gran pureza utilizados en lo sucesivo para la fabricación de piezas esenciales de la ingeniería de energía nuclear;
- de lingotes de circonio, utilizados también en la ingeniería de la energía nuclear;
- de lingotes de aleaciones MeCrAlY, donde Me-(Ni, Co, Fe), para revestimientos protectores, utilizados por deposición, en álabes de turbinas;
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