Способ изготовления металлопористого катода
Изобретение относится к электронной технике, а именно к способам изготовления металлопористых катодов для вакуумных приборов. Сущность изобретения: в металлопористом катоде в зазор между губкой и корпусом запрессовывают смесь порошков тугоплавких металлов с добавкой алюминия, а спекают при температуре 950-1650 K. 2 ил.
Изобретение относится к электронной технике, а более конкретно к способам изготовления металлопористых катодов для вакуумных приборов.
Известен способ изготовления металлопористого катода (МПК), включающий установку пропитанной активным веществом (AВ) губку в корпус с последующим закреплением губки материалом корпуса [1] Механическое соединение губки с корпусом не ухудшает эмиссионных свойств пропитанной губки, что позволяет изготавливать таким способом катоды для приборов с большим токоотводом. Недостатком данного способа является отсутствие надежного теплового и механического контакта губки с корпусом при изготовлении катода и ухудшение его во время работы, что значительно ухудшает параметры МПК в приборах. Известен способ-прототип изготовления МПК в котором, для улучшения теплового и механического контакта пропитанная губка в виде смеси порошков тугоплавких металлов и AВ запрессовывается в корпус при давлении более 109 Па с последующим спеканием при температуре не менее 1973 К (2). Недостатком данного способа является высокотемпературное спекание и большое давление запрессовки. Высокая температура приводит к ухудшению эмиссионных свойств катода и снижает механическую прочность корпуса, а большие давления приводят к разрушению корпуса. Техническим результатом изобретения является повышение эмиссионных и механических параметров катодов в приборах. Данный технический результат достигается тем, что в известном способе изготовления металлопористого катода путем закрепления пропитанной активным веществом губки в охватывающий ее корпус, корпус и пропитанную активным веществом губку изготавливают с конфигурацией боковых поверхностей, обеспечивающих зазор между ними, не доходящий до рабочей поверхности катода, а в зазор запрессовывают при давлении (1-10)8Па смесь порошков тугоплавких металлов с добавкой алюминия в количестве 0,01 1% (масс) и спекают при температуре 950 1650 К. Изготовление корпуса и пропитанной АВ губки с конфигурацией боковых поверхностей, обеспечивающих зазор между ними, не доходящий до рабочей поверхности, дает возможность запрессовывать смесь порожков тугоплавких металлов с добавкой алюминия при общих давлениях в десятки раз меньших, чем давления, требуемые для запрессовки губки, т.к. площадь зазора много меньше рабочей площади губки. Выбор материалов смеси обусловлен наилучшей совместимостью с материалами губки и корпуса, что позволяет полностью сохранять исходные эмиссионные свойства пропитанной АВ губки и надежный тепловой и механический контакт при изготовлении и в процессе длительной работы прибора. Молибден является нейтральным по отношению ко всем материалам губки и является основным материалом корпусов. Вольфрам является основным компонентом губки катода и обладает высокой формоустойчивостью. Наличие добавки алюминия в смеси: во-первых, увеличивает ее пластичность, что обеспечивает металлическую прочность катода до спекания; во-вторых, снижает температуру спекания, что позволяет совместить спекание с существующими при изготовлении катода тепловыми операциями (ионное травление, обезгаживание, выпаривание), температура которых позволяет осуществить одновременно и спекание; в-третьих, высокая пластичность смеси позволяет изготавливать катоды с несколькими губками (многолучевые катоды), т.к. высокая пластичность смеси дает возможность наиболее равномерно запрессовать смесь в зазор, имеющий сложную форму (размер зазора в одном катоде может отличаться в несколько раз), а невысокая температура спекания не приводит к деформации такого сложного соединения. Параметры многолучевых катодов, изготовленных по предлагаемому способу (тепловой контакт, эмиссионные свойства), идентичны параметрам однолучевых. Величина добавки алюминия в смеси выбирается индивидуально для каждой конструкции и типа катода и находится в пределах 0,01 1% от массы тугоплавкого металла. Добавка алюминия менее 0,01% ограничена техническими возможностями взвешивания, а более 1% не имеет смысла, т.к. избыток алюминия испарится во время тепловых обработок. Температурный диапазон спекания: нижняя граница температурой плавления алюминия, верхняя температурой тепловой операции или источником нагрева катода - подогревателя. На фиг. 1 показан катод с одной губкой (однолучевой). На фиг.2 катод с тремя губками (многолучевой). Здесь корпус катода 1, пропитанная губка 2, зазор, заполненный смесью 3. Пример. Рассмотрим пример исполнения восьми лучевого кольцевого катода. Изготавливают кольцевой молибденовый корпус с конфигурацией боковых поверхностей в виде кольцевой проточки шириной 4 мм, глубиной 2 мм с восемью отверстиями

Формула изобретения
Способ изготовления металлопористого катода путем закрепления пропитанной активным веществом губки в охватывающий ее корпус, отличающийся тем, что корпус и пропитанную активным веществом губку изготавливают с конфигурацией боковых поверхностей, обеспечивающей зазор между ними, не доходящий до рабочей поверхности катода, а в зазор запрессовывают при давлении (1oC10)8 Па смесь порошков тугоплавких металлов с добавкой алюминия в количестве 0,01-1 мас. и спекают при температуре 950-1650 K.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Способ изготовления металлопористого катода // 2064204
Изобретение относится к электронной технике, в частности к технологии изготовления металлопористых катодов (МПК) для электронных приборов
Способ изготовления оксидного катода // 2060570
Изобретение относится к электронной технике, а именно к способам анализа и контроля качества термокатодов электровакуумных приборов, и предназначено для оценки неоднородности плотности тока эмиссии по эмиттирующей поверхности катода эмиссионной неоднородности (ЭН) катодов
Способ изготовления катода для co2 -лазера // 2042223
Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано в производстве лазеров, имеющих в составе газового наполнения СО2
Изобретение относится к электронной технике, в частности к способам активировки оксидных катодов электроннолучевых приборов (ЭЛП)
Изобретение относится к электронной технике, в частности к изготовлению металлопористых катодов для электронных приборов СВЧ
Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано при изготовлении эмиссионных материалов для катодов электровакуумных и газоразрядных приборов на основе карбонатов щелочно-земельных металлов (Ba, Sr, Ca)
Способ изготовления металлопористого катода // 2012944
Изобретение относится к электронной технике, в частности к изготовлению металлопористых катодов для электронных приборов СВЧ
Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано при изготовлении карбидированных катодов
Способ изготовления катода прямого накала // 2104600
Изобретение относится к сплавам для электронной техники и приборостроения, в частности для термоэмиттеров поверхностно-ионизационных детекторов аминов, гидразинов и их производных
Термоэмиссионный катод // 2149478
Изобретение относится к электронной технике и касается термоэмиссионных катодов для электронных устройств с эмиттером из гексаборида лантана
Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано при изготовлении эмиссионных материалов для катодов электровакуумных и газоразрядных приборов на основе сложных соединений щелочноземельных металлов (Ba, Sr и Ca)
Изобретение относится к материалам электронной техники, а более конкретно к электродным материалам для полевой эмиссии
Способ изготовления катодного нагревателя // 2150155
Изобретение относится к электронной технике, в частности к термо- и вторично-эмиссионным катодам и способу их изготовления
Изобретение относится к плазменной технике и может быть использовано для изготовления электродов генераторов низкотемпературной плазмы, обеспечивающих эмиссию электронов и устойчивое горение дуги