Électrode de molybdène de pureté 99,95% en gros.
L'anode en molybdène fait référence à une anode (électrode positive) en molybdène, un métal réfractaire connu pour son point de fusion élevé, sa résistance et sa résistance à la corrosion. Les anodes en molybdène sont couramment utilisées dans les tubes à rayons X comme matériau cible pour la production de rayons X.
Dans un tube à rayons X, lorsque des électrons de haute énergie sont accélérés et dirigés vers une anode en molybdène, ils interagissent avec le matériau cible, produisant des rayons X via le processus de Bremsstrahlung. Le point de fusion élevé et la conductivité thermique du molybdène le rendent bien adapté pour résister aux températures élevées générées au cours de ce processus.
Les anodes en molybdène sont appréciées pour leur capacité à convertir efficacement l'énergie cinétique des électrons en rayons X, et elles sont utilisées dans diverses applications médicales, industrielles et scientifiques qui nécessitent la génération de rayons X pour l'imagerie et l'analyse.
La densité de courant des électrodes en molybdène peut varier en fonction de l'application spécifique, de la taille et de la forme de l'électrode et des conditions électriques dans lesquelles elle fonctionne. La densité de courant est généralement exprimée en ampères par mètre carré (A/m^2) ou en ampères par centimètre carré (A/cm^2).
Dans le cadre de l'électrochimie ou de l'électrodéposition, la densité de courant d'une électrode en molybdène dépend du courant appliqué et de la surface de l'électrode. Par exemple, dans le processus de galvanoplastie, la densité de courant est un paramètre important qui affecte la vitesse et la qualité du placage.
Dans d'autres applications, comme dans les tubes à rayons X utilisant du molybdène comme anode, la densité de courant sera liée à l'énergie du faisceau d'électrons et à la surface de la surface de l'anode bombardée par les électrons.
Afin de déterminer la densité de courant spécifique d'une électrode en molybdène pour une application donnée, il est nécessaire de prendre en compte les conditions opératoires, la géométrie de l'électrode et les paramètres électriques impliqués dans le processus.
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