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 Standardkonfiguration bis Schwerlastanforderung 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 medizinischen Röntgenröhren-Anodenbaugruppen, die Röntgenstrahlung durch Elektronenbeschuss erzeugt.

Technische Definition

Die Wolfram-Rhenium-Targetscheibe ist eine kritische rotierende Komponente in medizinischen Röntgenröhren-Anodenbaugruppen. Sie dient als Fokuspunkt, auf den hochenergetische Elektronen auftreffen und dabei kinetische Energie durch Bremsstrahlung und charakteristische Strahlungsprozesse in Röntgenstrahlung umwandeln. Diese Scheibe ist speziell dafür ausgelegt, extreme thermische Belastungen und mechanische Spannungen während der Röntgenstrahlungserzeugung in medizinischen Bildgebungsanwendungen zu widerstehen.

Funktionsprinzip

Wenn Hochspannungselektronen 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 Röntgenstrahlungserzeugung und verbesserte thermische/mechanische Eigenschaften.

Hauptmaterialien

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

Komponenten / BOM

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
Traglast:Hochvakuumumgebung (10^-4 bis 10^-6 Torr) erforderlich für den Röntgenröhrenbetrieb
Verstellbereich / Reichweite:Maximale Drehzahl: 10.000 U/min (typisch), Elektronenstrahl-Leistungsdichte: Bis zu 1 kW/mm²
Einsatztemperatur: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
Cause: 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
Cause: 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.

Compliance & Manufacturing Standards

Reference Standards
ISO 9001:2015 - QualitätsmanagementsystemeASTM B760 - Norm für Wolframblech, -band und -folieDIN 17007-1 - Werkstoffe für die Elektrotechnik; Werkstoffe für die Vakuumtechnik
Manufacturing Precision
  • Durchmesser: +/-0,05 mm
  • Oberflächenrauheit: Ra ≤ 0,8 µm
Quality Inspection
  • Ultraschallprüfung auf innere Fehler
  • Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) für Legierungszusammensetzung

Hersteller, die dieses Produkt fertigen

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

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

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.

Supply ChainRelated Products and Components

抗静电

A device or system designed to prevent, reduce, or eliminate the buildup of static electricity on surfaces, materials, or components.

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Asset-Tracking-Gerät

Ein elektronisches Gerät, das Ortungstechnologien nutzt, um die Position, den Status und die Bewegung physischer Assets in Echtzeit zu überwachen und aufzuzeichnen.

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Audioverstärker

Elektronische Geräte, die die Leistung von Audiosignalen erhöhen, um Lautsprecher oder andere Ausgangswandler anzusteuern.

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Automatisiertes Computergehäuse-Montagesystem

Industrielles Robotersystem zur automatisierten Montage von Computergehäusen und Verkleidungen.

Spezifikationen ansehen ->

Häufige Fragen

Welche Vorteile bietet die Verwendung von Wolfram-Rhenium-Legierung in Röntgen-Targetscheiben?

Die Wolfram-Rhenium-Legierung (90-97% W, 3-10% Re) bietet überlegene thermische Stabilität, einen höheren Schmelzpunkt und eine verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen thermische Ermüdung im Vergleich zu reinem Wolfram, was zu einer längeren Lebensdauer und einer konsistenteren Röntgenstrahlungsausgabe in medizinischen Bildgebungsanwendungen führt.

Wie verbessert die Dreischichtkonstruktion (Haftvermittlerschicht, Fokalspur, Molybdänkern) die Leistung?

Das Mehrschichtdesign optimiert das thermische Management: Der Molybdänkern/-träger bietet strukturelle Unterstützung und Wärmeableitung, die Wolfram-Rhenium-Fokalspur widersteht dem Elektronenbeschuss zur Erzeugung von Röntgenstrahlung, und die Haftvermittlerschicht gewährleistet einen sicheren Verbund zwischen den Schichten unter extremen thermischen Wechselbedingungen.

Welche Wartungsaspekte sind für Wolfram-Rhenium-Targetscheiben in medizinischen Röntgensystemen wichtig?

Regelmäßige Inspektion auf Fokalspurverschleiß, Überwachung der Konsistenz der Röntgenstrahlungsausgabe und Einhaltung der herstellerseitig empfohlenen Kühlzyklen sind wesentlich. Die ordnungsgemäße Vakuumwartung in der Röntgenröhrenbaugruppe ist kritisch, um Oxidation zu verhindern und eine optimale Leistung der Wolfram-Rhenium-Targetscheibe sicherzustellen.

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 v2.6.05 · 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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