Способ изготовления титанокерамического электровакуумного прибора
ОПИСАНИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ
363135
Союэ Соеетских
Социалистических
Республик
Зависимое от авт. свидетельства №
Заявлено 19Х.1970 (№ 1438997/26-25) с присоединением заявки №
Приоритет
М. Кл. Н Olj 9/04
Комитет по делам иаобретеиий и открытий при Совете Мииистрое
СССР
Опубликовано 20.X 1 1 1972. Бюллетень ¹ 3 за 1973
Дата опубликования описания 6.11.1973
УДК 621.385.032.2li3 (088.8) Авторы изобретения
А. П. Краснов и Б. И. Лянгевич
Заявитель
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕН ИЯ ТИТАН ОКЕРАМИ Ч ЕСКОГО
ЭЛЕКТРОВАКУУМНОГО ПРИБОРА
Изобретение относится к области технологии изготовления электровакуумных приборов, в частности, к способу активировки оксидного катода титанокерамических приборов.
Известно, что в таких приборах активировка катода производится частично в процессе пайки-откачки прибора и в процессе тренировки
В статическом или импульсном режимах при подаче напряжений на электроды. Для улучшения эмиссионной активности катода необходима восстановительная атмосфера остаточных газов, среди которых наибольшее влияние на восстановление окислов бария оказывает водород, однако его равновесное давление определяется температурой титановых деталей, содержащих водород в его исходной концентрации. Для получения требуемого давления водорода в приборе прибегают к различным технологическим приемам: пайке в водороде и напуску водорода. Особенностью титанокерамических приборов является наличие большого количества титановых деталей, которые в процессе пайки приборов сами являются «поставщиками» водорода во внутренний объем, в результате чего в приборе создается определенное давление водорода (примерно 1 10 — 4 мм рт. ст.). В момент охлаждения титановые детали начинают работать в качестве газопоглотителя и концентрация водорода в них возрастает, а давление водорода над ними (в приборе) резко снижается. В процессе тренировки давление оказывается недостаточным для получения высокой эмиссионной активности катода. Это объясняется тем, что температура оболочки в период тренировки не поднимается выше 200 — 250 С, отдельные титановые детали практически остаются холодными и не выделяют водорода во внутренний объем прибора. Возможна активировка
10 катода за счет подогрева нераспыляемых газопоглотителей из активных металлов. Однако, при нагреве только отдельных активных элементов прибора происходит лишь перераспределение водорода из одних (горячих) деталей
15 в другие (холодные).
Цель изобретения — повышение эмиссионных свойств катода путем увеличения давления водорода во внутриламповой атмосфере.
Поставленная цель достигается тем, что при20 бор после тренировки подвергается нагреву на воздухе или в вакууме при температуре
400 †5 С в течение времени, необходимого для получения более высокого уровня тока эмиссии катода.
25 Процесс нагрева титано-керамических ламп осуществляется в обычных муфельных или вакуумных печах, Оттренированные лампы помещаются на подставке в печи, в зону с наиболее постоянной температурой. В результате проис30 ходит равномерный нагрев всех элементов обо36313:5
Составитель И. Ратенберг
Редактор Л. Мазуронок Техред Т. Миронова
Корректоры: Н. Аук и А. Дзесова
Заказ 182/15 Изд. Ко 67 Тираж 404 Подписное
ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров ССС1
Москва, 7К-35, Раушская наб., д. 4/5
Типография, пр. Сапунова, 2 лочки лампы и внутриламповой арматуры.
При этом все титановые детали оболочки достигают одинаковой температуры (примерно
500 С) и начинают выделять водород во внутриламповый объем. Повышение концентрации водорода внутри прибора приводит к росту эмиссионной способности катода. Время прогрева ламп определяется по уровню эмиссии.
Ток эмиссии катода измеряется непосредственно в процессе нагрева или после него.
Эксперименты показали, что введение операции нагрева ламп при температуре 400—
550 С привело к увеличению уровня эмиссии катода с 0,8 а, ем до 1,5 — 2 а/см- .
Предмет изобретения
Способ изготовления титанокерамического электровакуумного прибора с оксидным катодом, включающим тренировку прибора, от гичающийся тем, что, с целью повышения
10 эмиссионной способности катода, после тренировки прибор прогревают при температуре
400 †5 С до момента установления максимального уровня эмиссии катода.

