[go: up one dir, main page]

RU174300U1 - Торцевой металлопористый катод - Google Patents

Торцевой металлопористый катод Download PDF

Info

Publication number
RU174300U1
RU174300U1 RU2017120553U RU2017120553U RU174300U1 RU 174300 U1 RU174300 U1 RU 174300U1 RU 2017120553 U RU2017120553 U RU 2017120553U RU 2017120553 U RU2017120553 U RU 2017120553U RU 174300 U1 RU174300 U1 RU 174300U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cathodes
porous
emission
tungsten
matrix
Prior art date
Application number
RU2017120553U
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Викторович Демидов
Владимир Николаевич Ильин
Алексей Валерьевич Крылов
Владимир Петрович Кузьмин
Олег Юрьевич Масленников
Original Assignee
Демидова Елена Викторовна
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Демидова Елена Викторовна filed Critical Демидова Елена Викторовна
Priority to RU2017120553U priority Critical patent/RU174300U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU174300U1 publication Critical patent/RU174300U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J1/00Details of electrodes, of magnetic control means, of screens, or of the mounting or spacing thereof, common to two or more basic types of discharge tubes or lamps
    • H01J1/02Main electrodes
    • H01J1/13Solid thermionic cathodes
    • H01J1/15Cathodes heated directly by an electric current

Landscapes

  • Solid Thermionic Cathode (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к электронной технике, в частности к эмиссионной электронике, и может быть использована для создания эффективных источников электронной эмиссии - торцевых металлопористых L-катодов и импрегнированных (пропитанных) катодов, широко применяемых в производстве различных типов электровакуумных приборов, в частности приборов СВЧ-диапазона.Торцевой металлопористый катод, выполненный из пористой вольфрамовой матрицы с эмиссионно-активным веществом, содержит герметичный слой на боковых поверхностях вольфрамовой матрицы, сформированный в виде беспористого вольфрамового покрытия толщиной не менее двукратного размера пор вольфрамовой матрицы.Технический результат, достигаемый полезной моделью, заключается в повышении технологичности и эксплуатационной надежности торцевых металлопористых катодов различной конфигурации и размеров с герметичным слоем на боковых поверхностях вольфрамовой матрицы, обеспечивающим не только снижение паразитной эмиссии с катодов, но и повышение их долговечности и электропрочности за счет устранения паразитного испарения эмиссионно-активного вещества с боковой (не рабочей) поверхности катодов.

Description

Полезная модель относится к электронной технике, в частности к эмиссионной электронике, и может быть использована для создания эффективных источников электронной эмиссии - торцевых металлопористых L-катодов и импрегнированных (пропитанных) катодов, содержащих пористую вольфрамовую матрицу с эмиссионно-активным веществом.
В перечне требований, предъявляемых к торцевым металлопористым катодам, одним из основных является формирование на боковых поверхностях вольфрамовой матрицы герметичного слоя, который при работе катодов в электровакуумных приборах не только снижает паразитную эмиссию, но и повышает долговечность и электрическую прочность приборов за счет устранения паразитного испарения эмиссионно-активного вещества с боковой (не рабочей) поверхности катодов.
Известны торцевые металлопористые катоды в виде пористой вольфрамовой матрицы с эмиссионно-активным веществом, в которых на боковых поверхностях вольфрамовой матрицы герметизация пор достигается запрессовкой и последующим спеканием вольфрамового порошка в керне катода из тугоплавкого металла или приваркой предварительно спеченной пористой вольфрамовой матрицы к керну катода по всей площади их контакта. [Патент 155051 на полезную модель; заявка 2015104742/07 от 12.02.2015].
Недостатком таких катодов является не только высокая трудоемкость изготовления, но и наблюдаемая нестабильность эмиссии из-за усадки запрессованной матрицы в керн в процессе срока службы, а также возникающая эмиссионная неоднородность из-за нарушения теплового контакта между матрицей и керном при их приварке друг к другу, обнаружение и устранение которого в процессе изготовления катодов весьма проблематично.
Прототипом предлагаемой полезной модели являются торцевые металлопористые катоды в виде пористой вольфрамовой матрицы с эмиссионно-активным веществом, содержащие герметичный слой на боковых поверхностях вольфрамовой матрицы, формирование которого осуществляется путем механического уплотнения поверхности матрицы. Уплотнение достигается обкаткой поверхности матрицы роликом из тугоплавкого металла с определенным усилием прижима, при одновременном пропускании через место контакта электрического тока. [Г.А. Кудинцева, А.И. Мельников, А.В. Морозов, Б.П. Никонов «Термоэлектронные катоды», изд. «Энергия», М.Л. 1966 г. стр. 169-172]
Однако, указанные торцевые металлопористые катоды также имеют ряд существенных недостатков, особенно проявляющихся при изготовлении малогабаритных катодов, а именно, низкий процент выхода годных из-за сколов и разломов катодов в результате наличия рычага сил при обкатке, а также нестабильность качества герметичного слоя вследствие достаточно сложной зависимости оптимальных режимов обкатки (время, величина тока, усилие) от диаметра катодов. Кроме того, формирование герметичного слоя на катодах со сложной конфигурацией пористой вольфрамовой матрицы путем ее обкатки трудно реализуемо в производстве.
Задачей полезной модели является повышение технологичности и эксплуатационной надежности торцевых металлопористых катодов, выполненных из пористой вольфрамовой матрицы с эмиссионно-активным веществом, содержащих герметичный слой на боковых поверхностях вольфрамовой матрицы.
Поставленная задача решается за счет того, что в торцевом металлопористом катоде, выполненном из пористой вольфрамовой матрицы с эмиссионно-активным веществом, содержащем герметичный слой на боковых поверхностях вольфрамовой матрицы, герметичный слой сформирован в виде беспористого вольфрамового покрытия толщиной не менее двукратного размера пор вольфрамовой матрицы.
Предлагаемая полезная модель позволяет изготавливать торцевые металлопористые катоды с герметичным слоем на боковых поверхностях пористой вольфрамовой матрицы практически любой конфигурации и размеров.
Заявляемая полезная модель поясняется Фиг. 1 и 2, на которых представлены схемы конструктивного исполнения торцевых металлопористых катодов с вогнутой эмитирующей поверхностью, содержащих герметичный слой 1 на боковой поверхности вольфрамовой матрицы.
На Фиг. 1 представлена схема конструкции L-катода, а на Фиг. 2 - импрегнированного (пропитанного) катода, при этом позициями 1-5 обозначены:
1 - герметичный слой на боковой поверхности вольфрамовой матрицы;
2 - пористая вольфрамовая матрица;
3 - источник эмиссионно-активного вещества;
4 - подогреватель катода;
5 - керамический изолятор.
Пористая вольфрамовая матрица 2 в L-катоде выполнена в виде колпачка, а в импрегнированном катоде в виде штабика. Источником эмиссионно-активного вещества 3 в L-катоде является таблетка, в частности, из карбоната бария-кальция, а в импрегнированном катоде барий-кальциевый алюминат, которым предварительно пропитаны поры вольфрамовой матрицы. Нагрев катодов осуществляется подогревателем 4, установленным на керамическом изоляторе 5.
Апробация полезной модели была проведена на торцевых металлопористых катодах с различными диаметрами эмиттирующей поверхности, включая малогабаритные катоды диаметром 0,9 мм при различных плотностях тока эмиссии. Катоды прошли успешные испытания в СВЧ-приборах - клистронах с наработкой 5-7 тыс. часов в режиме многоциклового включения - выключения тока накала. Экспериментально была подтверждена высокая технологичность и эксплуатационная надежность торцевых металлопористых катодов с герметичным слоем на боковой поверхности вольфрамовой матрицы в виде беспористого вольфрамового покрытия. При этом установлено, что толщина покрытия должна быть не менее двукратного размера пор матрицы. Это объясняется механической и термоциклической прочностью вольфрамового покрытия. При меньшей толщине покрытия наблюдалось появление микротрещин. Увеличение толщины покрытия в принципе ничем не ограничено, кроме производственных затрат и размеров катодов. В случае классического импрегнированного (пропитанного) металлопористого катода, изготовленного по методу Леви, размер пор вольфрамовой матрицы находится в диапазоне 1÷3 мкм, при этом толщина герметичного слоя должна быть не менее 6 мкм.

Claims (1)

  1. Торцевой металлопористый катод, выполненный из пористой вольфрамовой матрицы с эмиссионно-активным веществом, содержащий герметичный слой на боковых поверхностях вольфрамовой матрицы, отличающийся тем, что герметичный слой сформирован в виде беспористого вольфрамового покрытия толщиной не менее двукратного размера пор вольфрамовой матрицы.
RU2017120553U 2017-06-14 2017-06-14 Торцевой металлопористый катод RU174300U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017120553U RU174300U1 (ru) 2017-06-14 2017-06-14 Торцевой металлопористый катод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017120553U RU174300U1 (ru) 2017-06-14 2017-06-14 Торцевой металлопористый катод

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU174300U1 true RU174300U1 (ru) 2017-10-11

Family

ID=60120496

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017120553U RU174300U1 (ru) 2017-06-14 2017-06-14 Торцевой металлопористый катод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU174300U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU181129U1 (ru) * 2018-03-22 2018-07-05 Демидова Елена Викторовна Подогреватель катода электровакуумного прибора

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020193041A1 (en) * 2001-05-02 2002-12-19 Gaertner Georg Friedrich Method of manufacturing a dispenser cathode for a cathode ray tube
RU155051U1 (ru) * 2015-02-12 2015-09-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Торий" Торцевой металлопористый катод
RU2583161C1 (ru) * 2014-12-30 2016-05-10 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Исток" имени А.И. Шокина" (АО "НПП "Исток" им. Шокина") Способ изготовления металлопористого катода

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020193041A1 (en) * 2001-05-02 2002-12-19 Gaertner Georg Friedrich Method of manufacturing a dispenser cathode for a cathode ray tube
RU2583161C1 (ru) * 2014-12-30 2016-05-10 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Исток" имени А.И. Шокина" (АО "НПП "Исток" им. Шокина") Способ изготовления металлопористого катода
RU155051U1 (ru) * 2015-02-12 2015-09-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Торий" Торцевой металлопористый катод

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU181129U1 (ru) * 2018-03-22 2018-07-05 Демидова Елена Викторовна Подогреватель катода электровакуумного прибора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20160237578A1 (en) Anode for alkaline water electrolysis
JP2015518245A (ja) 低仕事関数及び高い化学的安定性を備えた電極材料
JP6819531B2 (ja) 金属皮膜の成膜方法および金属皮膜の成膜装置
Zhao et al. High current density and long-life nanocomposite scandate dispenser cathode fabrication
JP2020537327A (ja) 電解質要素及び電解質要素を組み込んだセル
CA2917107A1 (en) Method for producing a bipolar plate and bipolar plate for an electrochemical cell
RU174300U1 (ru) Торцевой металлопористый катод
RU2207653C2 (ru) Холодный катод, изготовленный из пористого пеноуглеродного материала
Chakhovskoi et al. Reticulated vitreous carbon field emission cathodes for light source applications
CN105788996B (zh) 一种亚微米薄膜钪钨阴极及其制备方法
RU2588611C1 (ru) Способ повышения плотностей тока автоэмиссии и деградационной стойкости автоэмисионных катодов
CN108172489A (zh) 适用于丝印工艺的冷阴极x射线管阴栅极组件及制作方法
RU2586621C2 (ru) Источник рентгеновского излучения
CN106384703B (zh) 空心阴极加热器保温组件
TWI331765B (en) Carbon material for a field emission cathode
JP2019071260A (ja) 電子源及び電子線照射装置並びに電子源の製造方法
CN207701304U (zh) 一种能降低真空电弧推力器起弧能量的无触发式电极
RU132255U1 (ru) Катодный узел электронно-лучевой пушки из вакуум-плотной керамики
RU155051U1 (ru) Торцевой металлопористый катод
JP4920972B2 (ja) 酸素透過性電極システム
RU2640355C2 (ru) Способ изготовления катода на основе массива автоэмиссионных эмиттеров
DK200001482A (da) Elektrokemisk celle og fremgangsmåde til fremstilling af samme.
RU171957U1 (ru) Металлопористый резервуарный катод
CN205004300U (zh) 一种磁控管阴极陶瓷
RU81377U1 (ru) Металлопористый катод

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20190615

NF9K Utility model reinstated

Effective date: 20200710

QB9K Licence granted or registered (utility model)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20210208

Effective date: 20210208