Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Wolfram-Rhenium-Targetscheibe

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Wolfram-Rhenium-Targetscheibe im Bereich Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen anhand von Außendurchmesser bis Dicke eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Wolfram-Rhenium-Targetscheibe wird durch die Baugruppe aus Fokusbahn und Molybdänkern/-basis beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Eine spezialisierte rotierende Scheibe in Anodenbaugruppen medizinischer Röntgenröhren, die durch Elektronenbeschuss Röntgenstrahlen erzeugt.

Wolfram-Rhenium-Targetscheibe in einer industriellen Fertigungsumgebung
Repräsentative Produktabbildung. Aussehen und Spezifikationen mit dem Hersteller bestätigen.

Technische Definition

Die Wolfram-Rhenium-Targetscheibe ist eine kritische rotierende Komponente in Anodenbaugruppen medizinischer Röntgenröhren. Sie dient als Brennpunkt, an dem hochenergetische Elektronen auftreffen und kinetische Energie durch Bremsstrahlung und charakteristische Strahlung in Röntgenstrahlung umwandeln. Diese Scheibe ist speziell dafür ausgelegt, extremen thermischen Belastungen und mechanischen Spannungen während der Röntgenerzeugung in medizinischen Bildgebungsanwendungen standzuhalten. Die Scheibe besteht typischerweise aus einer Wolfram-Rhenium-Legierung mit einem Rheniumgehalt von 3–10 Gewichtsprozent, was die Duktilität und Thermoschockbeständigkeit im Vergleich zu reinem Wolfram verbessert. Standardabmessungen umfassen einen Außendurchmesser von 70–120 mm und eine Dicke von 1,5–3,0 mm, mit einer Dichte von 19,2–19,5 g/cm³. Die Oberflächenrauheit wird bei ≤0,8 μm Ra gehalten, die Ebenheit bei ≤0,05 mm und die Parallelität bei ≤0,03 mm, um eine ordnungsgemäße Elektronenstrahlfokussierung und Wärmeableitung zu gewährleisten. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 2500–2800 °C, mit einer Wärmeleitfähigkeit von 60–90 W/(m·K) und einem Wärmeausdehnungskoeffizienten von 4,5–5,5 ×10⁻⁶/K, der mit Molybdänschäften übereinstimmt, um thermische Spannungen zu reduzieren. Die Scheibe wiegt zwischen 0,2 und 0,8 kg und ist für Drehzahlen von 3000–10000 U/min ausgelegt. Diese Parameter sind typisch für Röntgenröhrenanoden und müssen für spezifische Modelle verifiziert werden. Die Scheibe ist eine Komponente in medizinischen Bildgebungsgeräten, und ihre Leistung ist entscheidend für eine konsistente Röntgenausgabe. Käufer sollten modellspezifische Werte und geltende Normen mit dem rechtlichen Hersteller oder Lieferanten bestätigen.

Funktionsprinzip

Wenn hochenergetische Elektronen von der Kathode auf die rotierende Wolfram-Rhenium-Targetscheibe treffen, wird ihre kinetische Energie durch Bremsstrahlung und charakteristische Strahlung in Röntgenphotonen umgewandelt. Die Rotation verteilt die Wärme über die Scheibenoberfläche und verhindert lokale Überhitzung und Schmelzen. Die Wolfram-Rhenium-Legierung bietet eine hohe Ordnungszahl für effiziente Röntgenproduktion und verbesserte thermische/mechanische Eigenschaften.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Außendurchmesser70–120 mmStandard sizes for X-ray tube anodes
Dicke1.5–3.0 mmAffects thermal capacity and mechanical strength
Rheniumgehalt3–10 %Higher rhenium improves ductility and thermal shock resistanceASTM B760
Dichte19.2–19.5 g/cm³Near theoretical density for optimal X-ray generationASTM B760
Oberflächenrauheit≤0.8 μm RaCritical for electron beam focus and heat dissipationISO 4287
Ebenheit≤0.05 mmEnsures uniform thermal contact and rotation balanceISO 1101
Parallelität≤0.03 mmMaintains consistent X-ray outputISO 1101
Maximale Betriebstemperatur2500–2800 °CTungsten-rhenium withstands high anode temperatures
Wärmeleitfähigkeit60–90 W/(m·K)Higher values improve heat dissipationASTM E1225
Wärmeausdehnungskoeffizient4.5–5.5 ×10⁻⁶/KMatching with molybdenum stem reduces thermal stressASTM E831
Gewicht0.2–0.8 kgDepends on size and thickness
Drehzahl3000–10000 rpmMust withstand centrifugal forces at high speed

Die Bereiche sind branchenübliche Richtwerte zur Angebotsvorbereitung und keine Zusage des Lieferanten. Bestätigen Sie jeden Wert und jede Norm vor der Bestellung beim rechtlichen Hersteller.

Hauptmaterialien

Wolfram-Rhenium-Legierung (typischerweise 90-97% W, 3-10% Re)

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Fokusbahn
    Primäre Oberfläche, auf der Elektronen auftreffen, um Röntgenstrahlen zu erzeugen, mit optimierter Geometrie für Wärmeverteilung
    Material: Wolfram-Rhenium-Legierung
  • Molybdänkern/-basis
    Strukturelle Unterstützung und thermische Schnittstelle zwischen Zielscheibe und Rotorbaugruppe
    Material: Molybdän oder Molybdänlegierung
  • Lötverbindungsschicht
    Metallurgische Verbindung zwischen Wolfram-Rhenium-Fokusspur und Molybdän-Basis
    Material: Lötlegierung (typischerweise kupfer- oder silberbasis)

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Unzureichende Kühlmitteldurchflussrate unter 2,5 L/min Lokales Schmelzen am Fokusfleck über 3683 K Integration redundanter Thermoelemente mit automatischer Leistungsabschaltung bei 2000 K
Lagerabnutzung verursacht Rotationsunwucht >0,01 mm Exzentrizität Fliehkraftspannungskonzentration übersteigend 450 MPa am Scheibenrand Implementierung von Wirbelstrom-Wegsensoren mit Echtzeit-Auswuchtkorrektur

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
1200-1800 K Oberflächentemperatur, 6000-10000 U/min Drehzahl, 40-80 kV Elektronenbeschleunigungsspannung
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Schmelzpunkt der Wolfram-Rhenium-Legierung (3683 K), Fliehkraftspannung übersteigend 300 MPa Streckgrenze, thermischer Gradient übersteigend 500 K/mm
Thermische Ermüdung durch zyklisches Erwärmen/Abkühlen während gepulsten Betriebs, Rekristallisationsversprödung über 0,5 Tm (1841 K), Elektronenrückstreuerosion bei >90 kV
Fertigungskontext
Wolfram-Rhenium-Targetscheibe wird innerhalb von Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Anwendungen / Eingebaute Systeme

Dieses Teil oder Produkt erscheint in den folgenden Systemen und Maschinen.

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Betriebsdruck:Hochvakuumumgebung (10^-4 bis 10^-6 Torr) erforderlich für den Röntgenröhrenbetrieb
Weitere Spezifikationen:Maximale Drehzahl: 10.000 U/min (typisch), Elektronenstrahl-Leistungsdichte: Bis zu 1 kW/mm²
Betriebstemperatur:Bis zu 3000°C (Betriebsoberflächentemperatur während des Elektronenbeschusses)
Montage- und Anwendungskompatibilität
HochvakuumumgebungenMedizinische RöntgenröhrenbaugruppenElektronenbeschussanwendungen
Nicht geeignet: Oxidierende Atmosphären bei hohen Temperaturen (verursacht schnellen Abbau der Wolfram-Rhenium-Legierung)
Auslegungsdaten
  • Erforderliche Röntgenstrahlungsausgangsleistung (kW)
  • Anodenkühlsystemkapazität (Wärmeabfuhrrate)
  • Erforderliche Target-Fokusfleckgröße und -geometrie

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Thermische Ermüdungsrissbildung
Ursache: Wiederholte thermische Zyklen während des Beschusses mit hochenergetischen Teilchen führen zu differentiellen Ausdehnungsspannungen, insbesondere an Korngrenzen in der Wolfram-Rhenium-Legierung, was schließlich zu Mikrorissen führt, die sich unter zyklischer Belastung ausbreiten.
Oberflächenabplatzung und Erosion
Ursache: Hochgeschwindigkeits-Teilchenaufprall und intensive lokale Erwärmung verursachen Materialverdampfung und -auswurf von der Oberfläche, verstärkt durch die hohen Betriebstemperaturen, die die Materialfestigkeit reduzieren und die Korngrenzenschwächung fördern.
Wartungsindikatoren
  • Sichtbare Oberflächenverfärbung oder lokale Schmelzstellen, die auf ungleichmäßige thermische Belastung oder Kühlsystemausfall hinweisen
  • Hörbare Knack- oder Knallgeräusche während des Betriebs, die auf thermische Spannungsentlastung oder Materialbruchereignisse hindeuten
Technische Hinweise
  • Implementieren Sie kontrollierte Anfahr-/Abfahrverfahren, um thermischen Schock zu minimieren, unter Verwendung von Temperaturüberwachung, um sicherzustellen, dass das Target während der Betriebszyklen innerhalb des optimalen thermischen Gradiententoleranzbereichs der Legierung bleibt.
  • Etablieren Sie regelmäßige Oberflächeninspektionen und Profilometriemessungen zur Früherkennung von Erosionsmustern, kombiniert mit periodischen Glühbehandlungen (wenn möglich), um akkumulierte thermische Spannungen abzubauen und die Materialduktilität wiederherzustellen.

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
ASTM B760 - Norm für Wolframblech, -band und -folieDIN 17007-1 - Werkstoffe für die Elektrotechnik; Werkstoffe für die Vakuumtechnik
Fertigungsgenauigkeit
  • Durchmesser: +/-0,05 mm
  • Oberflächenrauheit: Ra ≤ 0,8 µm
Qualitätsprüfung
  • Ultraschallprüfung auf innere Fehler
  • Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) für Legierungszusammensetzung

Hersteller von Wolfram-Rhenium-Targetscheibe

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

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Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

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Häufige Fragen

Was ist der typische Rheniumgehalt der Wolfram-Rhenium-Targetscheibe?

Der Rheniumgehalt beträgt typischerweise 3–10 Gewichtsprozent, wie im Verzeichnis angegeben. Dieser Bereich verbessert die Duktilität und Thermoschockbeständigkeit im Vergleich zu reinem Wolfram.

Was sind die Standardabmessungen dieser Targetscheibe?

Der Außendurchmesser reicht von 70 bis 120 mm und die Dicke von 1,5 bis 3,0 mm. Dies sind typische Werte für Röntgenröhrenanoden und sollten für das spezifische Modell bestätigt werden.

Was ist die maximale Betriebstemperatur der Scheibe?

Die maximale Betriebstemperatur beträgt 2500–2800 °C. Dies ermöglicht es der Scheibe, den extremen thermischen Belastungen während der Röntgenerzeugung standzuhalten.

Welche Normen werden für dieses Produkt referenziert?

Das Verzeichnis listet ASTM B760 für Rheniumgehalt und Dichte, ISO 4287 für Oberflächenrauheit, ISO 1101 für Ebenheit und Parallelität, ASTM E1225 für Wärmeleitfähigkeit und ASTM E831 für Wärmeausdehnungskoeffizienten. Diese sind Verifikationsreferenzen, kein Nachweis einer Zertifizierung.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Index v2.6.09 · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.
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