MXPA98008974A - Dispositivo absorbedor de gases evaporable con desviador mejorado - Google Patents
Dispositivo absorbedor de gases evaporable con desviador mejoradoInfo
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Abstract
Un dispositivo absorbedor de gases evaporable que consta de un contenedor en forma de anillo abierto en su parte superior y que contiene un material absorbedor de gases evaporable, y un desviador frustocónico, colocado arriba de a superficie libre del absorbedor de gas y unido centralmente al contenedor a lo largo de su base más pequeña. El desviador tiene a lo largo de su margen superior, un borde paralelo al eje del dispositivo que, por acoplamiento con el campo magnético de activación, resulta en un calentamiento local evitando que los vapores de bario se condensen;más aún, la base más pequeña del desviador tiene un diámetro menor que el diámetro interno del asiento en forma de anillo del material absorbedor de gases evaporable.
Description
DISPOSITIVO ABSORBEDOR DE GASES EVAPORABLE CON DESVIADOR MEJORADO
MEMORIA DESCRIPTIVA
La presente invención se refiere a dispositivos absorbedores de gases y en particular a un dispositiva absorbedor de gases evaporable provisto de un desviador mejorado. Los materiales absorbedores de gas son conocidos por ser utilizados en todas lae aplicaciones en lae que se requiere mantener un vacío durante períodos prolongados. En particular? los tubos de rayos catódicos (TRO.- utilizados en aparatos de TV y maniíoresr contienen materiales absorbedores de gas diseñados para fijar restos de gas que posiblemente permanezcan en el TRC después de su evacuación y sellado o que aparecen a partir de la conversión a gas de los materiales componentes. El material absorbedor de gas más comuinmente utilizado en esta aplicación es bario metálico? depositado en forma de una capa delgada sobre una pared interior del TRC. Para este objetivor se utilizan dispasi tivosr conocidos en la técnica como absorbedores de gas evaporables , que constan de un contenedor de metal» abierto en la parte superior que contiene polvos de un compuesto de bario y aluminio y polvos de ni' ueIr Ni» Una vez que el TRC ha sido evacuado y sellado^ el dispositivo colocado dentro del mismo es calentado por inducción por medio de una bobina dispuesta en el exterior del tubo en una posición correspondiente a la posición en donde el dispositivo está ubicado. La inducción magnética resulta en el calentamiento del contenedor de metal que transmite el calor a los polvos empacados contenidos en el mismo. Cuando la temperatura del polvo alcanza un valor de 800QCr una fuerte reacción exotérmica tiene lugar haciendo que la temperatura del polvo se eleve hasta i200°Cr temperatura a la cual ocurre la evaporación del bario que está depositado sobre de las paredes del TRC formando así" la película de metal. Sin embargar puede ser preferible evitar que el bario se deposite también sobre la cubierta y la capa de fósforo sobre la superficie interior de la pantalla. De hecho» esto resulta en una reducción de la brillantez de la pantalla debido a que los electrones tienen que pasar a través de la película de bario antes de golpear el fósforo» Mientras más grande es el grosor de la pelicular más grande es la atenuación de electrones. Con el fin de dirigir la evaporación de bario preferiblemente hacia la superficie cónica del tubo» hay dispositivos conocidos provistos de un desviador dispuesto arriba de la superficie libre del absorbedor de gas. Este desviador consiste en una superficie de metal inclinada colocada arriba del contenedor de material absorbedor de gas y espaciada suficientemente lejos de la misma para permitir la descarga de los vapores de bario. Varias modalidades de este tipa de dispositivo están descritas» por ejemplar en la patente US 3719433 a nombre del solicitante. El principal problema de estos dispositivos conocidos es que durante la evaporación del bario una parte del mismo es candensada sobre el desviador. En particular» se encuentra que la acumulación de bario sobre el desviador ocurre sobre su margen superior y» en menor grado en el área de empalme entre el desviador y el contenedor del absorbedor de gas. El efecto práctico es que la formación de estas depósitos de barior algunas veces incluso de grandes dimensiones» ocasiona dos tipos de desventajas. Una primera desventaja evidente es la reducción de la cantidad de bario depositada actualmente sobre las paredes del tubo. Esto resulta en una reducción de la efectividad de la acción absorbedara de gas total producida por el dispositivo. Una segunda desventaja considerable es el posible desprendimiento de fragmentos de las depósitos de bario durante los subsecuentes pasos de funcionamiento» o aun peor» durante el uso del TRC. De hecho» puede ocurrir que los granos de bario» desprendidos del desviador» terminen sobre la pistola de electrones y/o sobre la cubierta interna de la pantalla. En el primer caso» pueden producirse arcos o cortacircuitos» mientras que en el segundo caso evitan la excitación del fósforo que cubrenr generando así una área negra sobre la pantalla.. En ambos casos» la funcionalidad completa del TRC es obviamente anulada. El objetivo de la presente invención es por lo tanto proporcionar un dispositivo que supere lae desventajas mencionadas anteriormente. Este objetivo se logra por medio de un dispositivo absorbedor de gases evaporable que consta de un desviador provisto» a la largo de su margen superior» de un borde cilindrico substancialmente paralelo al eje de división y por lo menos de 8 mm de altura. Características más ventajosas del presente dispositivo mejorado se especifican en las reivindicaciones dependientes. La principal ventaja del dispositivo absorbedor de gases de acuerdo a la invención es que evita el depósito de los vapores de bario a lo largo del margen superior del desviador. Esto se obtiene gracias a un efectivo acoplamiento entre el campo magnético para activar el dispositivo y el borde axial del desviador. Tal acoplamiento resulta en un calentamiento considerable del borde del desviador» evitando asi la condensación de los vapores de bario. La falta de tales depósitos elimina obviamente los riesgos de mal funcionamiento mencionados anteriormente. Esta y otras ventajas y características del dispositivo de acuerdo a la presente invención serán evidentes para los expertos en la técnica a partir de la si uiente descripción detallada de dos modalidades de la misma» con referencia a los dibujos anexos» en los que? La figura 1 muestra esquemáticamente las posibles posiciones para montar el dispositivo dentro de un TRC» La figura 2 es una vista en planta superior de una primera modalidad del dispositivo; La figura 3 es una vista agrandada de una sección del dispositivo a lo largo de la li ea T-T de la figura 2» La figura 4 es una vista esquemática en perspectiva de una segunda modalidad del dispositivo. La vista esquemática de la figura 1 muestra las tres posibles posiciones de montaje del dispositivo presente dentro de un TRC. La posición comúnmente utilizada es la posición de "antena" <A>» en la que el dispositiva 1 es montado sobre la pistola de electrones 2 a través de una flecha 3. De otra manera r el extremo libre de la flecha 3 puede ser asegurado al botón anódico 4 (posición B) o a la cubierta interna 5 (posición C) . Refiriéndose a las figuras 2 y 3» se ve que el dispositivo 1 consta de un contenedor 6 del material absorbedor de gases evaporable <G) y un desviador 7 dispuestos por arriba de la superficie libre del absorbedor de gases G. El contenedor 6 tiene forma de anillo y se obtiene a partir de una hoja circular» generalmente hecha de acero AISI 304» moldeada como para obtener una pared exterior 6a r una pared inferior 6b y una porción central elevada. Esta última forma la porción interna 6c del. asiento del absorbedor de gases G y un plano central ód utilizado para el empalme con el desviador 7. El desviador 7 es esencialmente de forma frustocónica con su base más pequeña 7a en contacto con el plano 6d del contenedor y teniendo un diámetro más pequeño que el plano ?d. La base más grande está abierta y tiene a lo largo de su margen un borde cilindrico 7b. La superficie cónica lateral 7c es plana» pero puede también estar curvada como para tener una ligera canvexividad hacia el contenedor 6. En este caso» el radio de plegamiento de la superficie 7c debe ser por lo menos 1.5 veces el radio del desviador 7» preferiblemente de 2 a 5 veces el valor de dicho radio. Los dibujos muestran un desviador que tiene un diámetro mayor que el contenedor 6r pero la relación entre el diámetro de la base más grande del desviador y el diámetro del contenedor 6 puede variar de .8 a 1.2. Las relaciones menores de 0.8 resultan en dimensiones de desviador incapaces de evitar e ctivamente el deposito de vapores de bario sobre la pantalla» mientras que las dimensiones mayares hacen que aumente el peso y el volumen del desviador sin obtener mejoras en su funcionalidad. El borde 7b es por lo menos 0.8 mm de altura? se ha descubierto que alturas menores del borde cilindrico no resultan en un acoplamiento efectivo con el ca ps magnético» y por lo tanto el calentamiento del margen superior de la superficie frustocónica del desviador no es suficiente para evitar los problemas de condensación de bario. La altura máxima del borde es en cambio limitada por razones prácticas? alturas excesivas» por ejemplo mayores de 3 mm» hacen que aumente el peso de la estructura sin obtener mejoras funcionales» preferiblemente la altura del barde 7b varía de 1 a 2.5 mm. Como se estableció anteriormente» el borde 7b» que es substancialmente paralelo al eje del dispositivo» permite un calentamiento intenso del margen superior de la superficie cónica 7c del desviador 7» en donde las depósitos de bario más grandes son formados en loe dispositivos de tipo conocido. Más aún» el hecho de que la base más pequeña 7a tiene un diámetro más pequeño que el plano central 6d sobre el cual está asegurada permite eliminar también la segunda área de depósito de bario. De hechor la esquina entre la base 7a del desviador y el plano de empalme ód yace en la "área sombreada" central del dispositivo» en donde los vapores de bario no pasan debido a que son desviados hacia afuera por la superficie 7c. La efectividad de la solución mencionada anteriormente es evidente a partir de las pruebas comparativas llevadas a cabo par el solicitante en dispositivos de técnica anterior y dispositivas provistas del desviador mejorado de la presente. En esas pruebas se ha descubierto que cuando se utilizan dispositivas convencionales» se forman depósitos de bario en más de la mitad de los casos» mientras que cuando se usa el dispositivo de acuerdo a la invención na ha ocurrido formación de tales depósitos. Finalmente» la figura 4 muestra una segunda modalidad que es diferente a la anterior en la presencia de una pantalla Q- cerrando parcialmente el espacio de salida de los vapores de baria. La ventaja de dicha cierre parcial es limitar a evitar el depósito de bario en el área de la pistola de electrones 2» que podría resultar en corrientes perjudiciales que interfieren con el correcto funcionamiento del TRC. Por lo tanto» el dispositivo está montado adentro del TRC con la pantalla 8 mirando hacia la pistola 2» es decir» con la pantalla 8 cerca de la flecha de soporte 3 en el casa de montaje de antena (A? o sobre el lado apuesto en loe otros dos casos (posiciones B y C). La pantalla 8 puede ser provista» cortando» prensando y doblando una sola hoja de metal» integral con el componente que tiene el diámetro más grande entre el contenedor 6 y el desviador 7 (este último caso se muestra en la figura 4). De otra manera» la pantalla 8 puede ser un miembro separado soldado al desviador 7 y/o al contenedor 6. Su extensión mayor o menor a lo largo de la circunferencia del dispositivo depende obviamente del grado deseado de cubrimiento de la pistola 2. Las modalidades descritas e ilustradas anteriormente del dispositivo de acuerdo a la invención son ejemplos obviamente sujetas a muchas modificaciones. En particular» las dimensiones del desviador pueden variar dentro de las escalas mencionadas an eriorme te» y la conexión entre el desviador 7 y el contenedor 6 puede ser obtenida de diferentes maneras. Por ejemplo» un agujero central puede ser provisto en el plano 6d y tener insertado en el mismo un borde cilindrico axial de tamaño proporcional provisto en la base del desviador 7» el cual estaría así abierto en su base más pequeña 7a y por consiguiente en forma de embuda.
Claims (1)
- NOVEDAD DE LA INVENCIÓN REIVINDICACIONES 1»- Un dispositivo absorbedor de gases evaporable que consta de un contenedor en forma de anillo (6) abierto en su parte superior y que contiene un material absorbedor de gases evaporable (G) » y un desviador substancialmente frustocónica (7) dispuesto arriba de la superficie libre del absorbedor de gases (G) y unido centralmente a dicho contenedor (6) a lo largo de su base máe pequeña (7a>» caracterizado porque dicho desviador (7) tiene» a la largo de su margen superior» un borde (7b) que está paralela substancialmente al eje del dispositivo y de por lo menos .8 POT de al ura. 2.- Un dispositivo de conformidad con la reivindicación 1» caracterizado además porque la altura del borde (7b) varía de i a 2.5 mm. 3.- Un dispositivo de conformidad con la reivindicación 1 ó 2» caracterizado además porque la base menor (7a) del desviador (7) tiene un diámetro menor que el diámetro interno del asiento en forma de anillo del material absorbedor de gases evaporable (G) . 4.- Un dispositivo de conformidad con una a más de lae reivindicaciones 1-3» caracterizado además porque la relación entre el diámetro de la base más grande del desviador (7) y el diámetro exterior del contenedor (6) varía de 0.8 a 1 T? 5.- Un dispositivo de conformidad con una o más de las reivindicaciones 1-4» caracterizado además porque la superficie lateral (7c) del desviador (7) es plana. 6.- Un dispositivo de conformidad con una o más de las reivindicaciones 1-4» caracterizado además porque la superficie lateral (7c) del desviador (7) es curva como para tener una convexidad que mira hacia el contenedor (6)» dicha convexidad teniendo un radio de plegamiento de por lo menos 1.5 veces el radio de la base más grande del desviador (7) . 7.- Un dispositivo de conformidad con la reivindicación ó» caracterizado además porque los radios de plegamienta de la superficie lateral curva (7c) varía de 2 a 5 veces el valor del radio de la base más grande del desviador (7). S.- Un dispositivo de conformidad con una o más de las reivindicaciones anteriores» caracterizada porque consta además» a lo largo de una porción de su perímetro» de una pantalla (8) integral con el contenedor (6) y/o el desviador (7) y substancialmente paralela al eje del dispositivo. 9.- Un dispositivo de conformidad can la reivindicación 8» caracterizada además porque la pantalla (8) es provista» cortando» prensando y doblando una sola hoja de metal» integral con el componente que tiene el diámetro máe grande entre el contenedor (6) y el desviador (7). 10.- Un disposi ivo de conformidad con la reivindicación ?r caracterizado además porque la pantalla (8) es un miembro separado soldado al dispositivo.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| MIMI97A002441 | 1997-10-30 |
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| Publication Number | Publication Date |
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| MXPA98008974A true MXPA98008974A (es) | 2000-10-01 |
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