Способ изготовления катодов косвенного накала

Авторы патента:


 

O I 0-г:ъ.-...

5;

""" О!Яд

ОП ИСА Е

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Союз Советских

Социалистических

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Мфй

Зависимое от авт. свидетельства ¹

Кл. 21g, 13/04

Заявлено 10.V31.1968 (№ 1254360/26-25) с присоединением заявки №

Приоритет

Комитет па делам изобретений и открытий при Совете Министров

СССР

МПК Н Olj 9/04

УДК 621.385.032.213.2 (088,8) Опубликовано 03.VII.1970. Бюллетень ¹ 22

Дата опубликования описания 22.Х.1970

Автор изобретения

В. Д. Малкиель

Заявитель

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАТОДОВ КОСВЕННОГО НАКАЛА

Изобретение относигся к области производ. ства электровакуумиых приборов, в которых используются катоды косвенного накала.

Известен способ изготовления катодов, согласно которому к керну катода прикрепляют плетеную сетку, поверх которой наносят эмиссионный слой. Однако эта сетка имеет контакт с керном катода только в точках перегиба витков, что понижает ее теплоотводящие и электропроводящие свойства. 10

Предлагаемый способ изготовления термоэлектронного катода отличается от известного тем, что для оформления в керне катода локальных ячеек изготавливают сетку из листового металла, прикрепляют ее, например диф- 15 фузионной сваркой, к кериу катода и заполняют ячейки сетки эмиссионным материалом.

Для создания ячеек с более разветвленным о б ь с 1 О в 1, к о т о р ы Й м О ж е т c o !T p p >K B T b Q o II o:I H Hтельный запас активного вещества, изготавли- 20 вают набор, по крайней мере, из двух сеток и последовательно прикрепляют их к керну катода. Чтобы придать сечению ячейки подиутрения T-образную форму как наиболее оптимальную, сетки в наборе изготавливают с раз- 25 личным зазором между перемычками и с одинаковым рясстояиlгем между геомегpHilccêHÌH центрами ячеек, совмещают ос» перемычек и прикрепляют к кериу катода сначала сетку с большим зазором между перемычками. 30

Сетки изготавливают из фольги толщиной от 20 до 100 .!1к.!! методом двустороннего фотохимического травления. Материалом сеток может быть М! с различными активными присадками. В случае оформления ячеек с помощью одной сетки целесообразно один из отпечатков делать с более узкими перемычками, что при вытравливаиии дает трапецевидное сечение перемычек. Прикрепляя полученную сетку узкОЙ cTopoHol! перез!ы 1ек к керпу, можно получить ячейки с подиутрениями, необходимыми для хорошсго закрепления оксида на керне.

При использовашш нескольких сеток возмо>киы двя Вя1>1!апта изготовлен1!я 1 ятодя:

1) первоначальное скрспление сеток в пакете, а затем прикрепление пакета к ксрну;

2) одновременное- прикрепление пакета к нерпу и с! .реи,!синс сстоl . В па! ете между собой.

Использование диффузионной сварки позволяет осуществить надежное соединение сеток и пакета по всем иовсрихостям касания, в результате чего границы раздела между элементами исчезают и в конечном итоге получается цельнов!еталлическ!ш керн со сложной формой ячеек.

Более целесообразно оформление ячеек с помощью двух сеток, из которых иижп!о!о сстку изготавлиьают с перемычками, ширина ко275237

3 2 4> Р г 2 ч>иг Риг 3

Составитель Г. А. Жукова

Тскрсд А. А. Камышиикова

Редактор И. Г. Кариас

Коррсктор О. Б. Тюрина

За на в 2888!9 Тира>к 480 Подписное

LIIIN14HM Комитета ио делам нзобрете ий и открь!тип l ри Совете Ми!и!стров СССР

Москва, 7К-35, Раушская иаб., д. 4 5

1 ииографин, пр. Сапунова, 2 торых меньше в полтора — два раза, чем у верхней сетки. Прп этом пебоходимо совместить перемычки сеток ме?кду собой по осям пх симметрии, что обеспечивает получение паде?кного подпутреппя T-образной формы.

При нанесении оксида на керн катода возможно два варианта: нанесение оксида поверх ячеек, то есть при этом керн ле?кит под слоем оксида; нанесение оксида по первому варианту с последу!ощим снятием, например металлическим ножом, верхнего слоя, после чего происходит обна?кение структуры ячеек. Такие катоды удобны для использования в лампах с совмещенными структурами катода и управляющего электрода. При необходимости перемычки ячеек покрывают дополнительно аптиэмиссиопным веществом.

Использование сетки из фольги, в особенности пакета из двух и более сеток, позволяет получить достаточно жесткий и формоустой. чивый катод, особенно в случае торцевого варианта, да?ке при малой толщине керна, пап ри мер 20 — 30 !!к,!!, На фиг. 1, 2, 3 показана последовательность изготовления пористой структуры, образованной ячейками с поднутрениями Т-образной формы в керне катода; на фиг, 4 показан "атод с ячейками, заполненными активным веществом.

На фиг. 1 изображен катод с наложенными на него двумя сетками, совмещенными с II0мощью фиксирующих отверстий 1, прп этом нижняя сетка 2 имеет ячейки более крупные, чем верхняя сетка 8. Располагают детали гаким образом в специальной оправке, в которой затем осуществляют соединение сеток и керна 4 между собой диффузионным методом, после чего образуется сплошное тело керна с ячейками (см. фпг. 2).

На фиг. 3 показан керн катода после удаления избытка материала, несущего фиксирующие отверстия.

10 Держатель 5 керна катода можно крепить как до изготовления ячеистой структуры, так и после, в зависимости от особенностей выбранного технологического цикла изготовления катодов.

Предмет изобретения

1. Способ изготовления катодов косвенного накала, содержащих керн с углублениями, заполненными эмиссионньп! веществом, отлича20 юи1ийся тем, что, с целью увеличения долговечности катода, изготавливают сетку из листового материала, прикрепляют ее по всей поверхности к керну катода, например диффузионной сваркои, и заполняют ячейки сетки

25 эмиссионным веществом.

2. Способ по п. 1, отлича>ои!ийся тем, что изготавливают набор, по крайней мере, двух сеток с различным зазором ме?кду перемычками и одинаковым расстоянием между геометЗ0 рическими центрами ячеек, совмещают сетки так, чтобы совпали ос»» прикрепляют сетки к керну, причем сначала сетку с большим зазором между перемычками.

Способ изготовления катодов косвенного накала Способ изготовления катодов косвенного накала 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано при изготовлении карбидированных катодов

Изобретение относится к сплавам для электронной техники и приборостроения, в частности для термоэмиттеров поверхностно-ионизационных детекторов аминов, гидразинов и их производных

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

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
Наверх