Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Jednostka akceleratora cząstek

Podobne dokumenty
Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Komora próżniowa

FRIALIT -DEGUSSIT ZAAWANSOWANA CERAMIKA IZOLATOR DO ŹRÓDŁA JONÓW

FRIALIT -DEGUSSIT ZAAWANSOWANA CERAMIKA KOMORA PRÓŻNIOWA DO MAGNESÓW DIPOLOWYCH

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Komponenty do sterylizacji artykułów spożywczych

FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika tlenkowa Bloki ślizgowe do procesów w ekstremalnych temperaturach

FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika tlenkowa Rurki dylatometryczne wykonane z wysoce wydajnej ceramiki tlenkowej

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Wałki kruszące

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Komponenty instalacji sterylizacji żywności

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Piny spawalnicze i pozycjonujące w produkcji karoserii

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Rurki z precyzyjnej ceramiki technicznej do analiz termograwimetrycznych

FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika tlenkowa

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Jednostki dozujące

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Dysze bubblingu z zaawansowanej ceramiki technicznej DEGUSSIT AL23 o najdłuższej żywotności

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Nurniki wysokociśnieniowe

FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika tlenkowa Płyty drenażowe do przemysłu materiałów budowlanych i przemysłu papierniczego

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa

FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika tlenkowa Rury o przekroju prostokątnym

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Puszki oddzielające do pomp magnetycznych

FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika Beztlenkowa Płytki testowe wafli krzemowych przy produkcji półprzewodników

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Czujniki tlenu O 2

IZOLATORY DO ZASTOSOWAŃ KRIOGENICZNYCH

FRIALIT -DEGUSSIT ZAAWANSOWANA CERAMIKA WIRNIKI POMP

FRIALIT -DEGUSSIT ZAAWANSOWANA CERAMIKA PRZEPUSTY WYSOKOCIŚNIENIOWE

FRIALIT -DEGUSSIT ZAAWANSOWANA CERAMIKA NARZĘDZIA FORMUJĄCE

FRIATEC AG. Ceramics Division FRIDURIT FRIALIT-DEGUSSIT

Wybrane zagadnienia fizyki jądrowej i cząstek elementarnych. Seweryn Kowalski

FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika Tlenkowa

Piny pozycjonujące i piny do zgrzewania dla przemysłu samochodowego FRIALIT -DEGUSSIT ceramika tlenkowa

SCENARIUSZ LEKCJI FIZYKI Z WYKORZYSTANIEM FILMU PĘDZĄCE CZĄSTKI.

FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika Tlenkowa. Materiały, zastosowanie i właściwości

FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika Tlenkowa. Materiały, zastosowanie i właściwości

Próżnia w badaniach materiałów

AKCELERATORY I DETEKTORY WOKÓŁ NAS

WSUWANE TYGLE DO ANALIZ TERMICZNYCH

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

Theory Polish (Poland)

Fizyka cząstek elementarnych

Słowniczek pojęć fizyki jądrowej

NARZĘDZIA Z CERAMIKI DEGUSSIT DD57 DO PRECYZYJNEGO SZLIFOWANIA

W tygle używane do topienia (grzanie indukcyjne) metali (szlachetnych) W płyty piecowe / płyty ślizgowe / wyposażenie pieca

Akceleratory. Urządzenia do wytwarzania strumieni cząstek o znacznej energii kinetycznej

TYGLE I WANIENIKI DO WYŻARZANIA Z DEGUSSIT FZY

Piece laboratoryjne firmy AB UMEGA

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników

FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika Tlenkowa. Materiały, zastosowanie i właściwości

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW

Akceleratory (Å roda, 16 marzec 2005) - Dodał wtorek

DLACZEGO BUDUJEMY AKCELERATORY?

Akceleratory Cząstek

Akceleratory wokół nas Aleksander Filip Żarnecki, Wydział Fizyki UW. A.F.Żarnecki Akceleratory wokół nas 3 marca / 50

Ruch cząstek naładowanych w polach elektrycznym i magnetycznym. Równania ruchu cząstek i ich rozwiązania. Ireneusz Mańkowski

Kurs dla nauczycieli fizyki - Cząstki elementarne w CERN pod Genewą.

Synchrotron SOLARIS. nowe światło dla polskiej nauki

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

Jak fizycy przyśpieszają cząstki?

cz. 1. dr inż. Zbigniew Szklarski

Epiphany Wykład II: wprowadzenie

Wstęp do fizyki akceleratorów

Jak działają detektory. Julia Hoffman

Eksperyment ALICE i plazma kwarkowo-gluonowa

Wiązka elektronów: produkcja i transport. Sławomir Wronka

Witamy w CERNie. Bolesław Pietrzyk LAPP Annecy (F) Wykład przygotowany przez polskich fizyków w CERNie.

Janusz Gluza. Instytut Fizyki UŚ Zakład Teorii Pola i Cząstek Elementarnych

Ruch ładunków w polu magnetycznym

Metody liniowe wielkiej częstotliwości

2.2. Wiązki promieniowania jonizującego

Grzegorz Wrochna Narodowe Centrum Badań Jądrowych Z czego składa się Wszechświat?

Akceleratory. Instytut Fizyki Jądrowej PAN 1

Promieniowanie kosmiczne składa się głównie z protonów, z niewielką. domieszką cięższych jąder. Przechodząc przez atmosferę cząstki

Fizyka cząstek elementarnych warsztaty popularnonaukowe

WSTĘP DO FIZYKI JADRA ATOMOWEGOO Wykład 12. IV ROK FIZYKI - semestr zimowy Janusz Braziewicz - Zakład Fizyki Atomowej IF AŚ

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii


th- Zakład Zastosowań Metod Obliczeniowych (ZZMO)

Jak działają detektory. Julia Hoffman# Southern Methodist University# Instytut Problemów Jądrowych

Podstawy akceleratorowej spektrometrii mas. Techniki pomiarowe

Metody i narzędzia. Tydzień 2

Raport Nr 1975/AP PRZYSTOSOWYWANIE CYKLOTRONU AIC-144 DO ZASTOSOWAŃ MEDYCZNYCH

Akceleratory wokół nas

MATERIAŁ ELWOM 25. Mikrostruktura kompozytu W-Cu25: ciemne obszary miedzi na tle jasnego szkieletu wolframowego; pow. 250x.

3. Jaka jest masa atomowa pierwiastka E w następujących związkach? Który to pierwiastek? EO o masie cząsteczkowej 28 [u]

Wszystko, co kiedykolwiek chcieliście wiedzieć o CERNie i o fizyce cząstek

dr inż. Zbigniew Szklarski

Wszechświat czastek elementarnych

Tak określił mechanikę kwantową laureat nagrody Nobla Ryszard Feynman ( ) mechanika kwantowa opisuje naturę w sposób prawdziwy, jako absurd.

Elektron i proton jako cząstki przyspieszane

Newsletter 2/2016. Komponenty do podciśnienia. technika próżniowa.

Wstęp do akceleratorów

Kondensatory. Konstrukcja i właściwości

Wprowadzenie do zagadnień akceleratorów elektronów. Janusz Harasimowicz

Fizyka cząstek elementarnych. Tadeusz Lesiak

Jak działają detektory. Julia Hoffman

JÜLICH ELECTRIC DIPOLE INVESTIGATIONS MEASUREMENT WITH STORAGE RING

Łukowe platerowanie jonowe

Dyfrakcja rentgenowska (XRD) w analizie fazowej Wykład 3

MATERIAŁY SUPERTWARDE

Technologie plazmowe. Paweł Strzyżewski. Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana Zakład PV Fizyki i Technologii Plazmy Otwock-Świerk

Radioterapia Hadronowa

Bezpieczeństwo w każdym momencie

Transkrypt:

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Jednostka akceleratora cząstek Zastosowanie: Akceleratory wysokiego napięcia Materiał: Tlenek glinu FRIALIT F99.7 Pierścienie miedziane L = 560 mm D = 350 mm Produkcja Friatec Na całym świecie akceleratory cząstek stosowane są w badaniach i projektach rozwojowych oraz w medycynie. Pozwalają one na obserwacje najmniejszych istniejących cząstek, ułatwiają nowe naukowe odkrycia i otwierają możliwości innowacyjnych metod terapeutycznych w leczeniu raka. Renomowane instytucje m.in. Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN) w Szwajcarii z Wielkim Zderzaczem Hadronów (LHC), Niemiecki Synchrotron Elektronowy (DESY), Ośrodek Terapii Jonami Węgla i Protonami w Heidelbergu (HIT) i wiele innych, wykorzystują wysoce wydajne komponenty ceramiczno-metalowe FRIALIT DEGUSSIT w swoich instalacjach. Ze względu na doskonałe właściwości, komponenty te używane są do izolacji wysokonapięciowej lub do zaginania torów cząstek przez szybko pulsujące pola magnetyczne. FRIATEC produkuje takie komponenty ceramika metal w różnorodnych rozmiarach według specyfikacji odbiorcy. Komponenty wykonane z ceramiki FRIALIT F 99,7 i metali, wykazują tylko minimalną nieszczelność i stopień odgazowania co predysponuje je do zastosowania w warunkach ultra wysokiej próżni (UHV). Odpowiednie części metalowe zapewniają łatwe łączenie z ceramiką. W generatorach promieniowania izolowanych naszą ceramiką, następuje jonizacja atomów i wstępne przyspieszenie cząstek za pomocą wysokiego napięcia. Następnie cząstki wchodzące na orbity synchrotronu są kierowane za pomocą pola magnetycznego do kolistych ścieżek i sukcesywnie przyspieszane na tych orbitach. Za pomocą komór próżniowych z ceramiki FRIALIT DEGUSSIT cząstki są koncentrowane i odchylane. Komora próżniowa z FRIALIT F99,7, przedstawiona na ilustracji, wykorzystywana jest do odchylania wiązki cząstek jako tzw. komora kickera oraz do utrzymywania wiązki na swojej ścieżce. Wiązka może być odchylana w pionie i poziomie przy użyciu dwóch magnesów, co zapewnia precyzyjną kontrolę. Twarde lutowanie miedzianych elektrod do pierścieni ceramicznych z FRIALIT F99,7 skutkuje niezwykle odporną jednostką akceleratora cząstek do zastosowań w ultra wysokiej próżni umożliwiającą precyzyjne sterowanie wiązką cząstki przy odporności na wysokie napięcia. Minimalna nieszczelność i poziom desorpcji Odporność termiczna do 300 C Znakomite właściwości izolacyjne Kompetencje i odpowiedzialność Nasi Klienci słusznie oczekują od nas najwyższej klasy obsługi z ponadprzeciętną jakością produktów Wyłączny przedstawiciel na Polskę: Labro Technologie Czerwone Maki 59 / 22 30 392 Kraków Tel: 12 260 29 50 labro@labro.com.pl www.frialit.pl