ГЕТТЕРНЫЙ НАСОС КВАНТОВОГО ВОДОРОДНОГО ГЕНЕРАТОРА Российский патент 2002 года по МПК F04B37/14 F04B37/02 

Описание патента на изобретение RU2183768C1

Изобретение относится к вакуумной технике, а именно к сорбционным (геттерным) насосам, и может быть использовано в вакуумных системах водородных стандартов частоты.

В квантовом водородном генераторе формируется пучок атомов водорода, который подвергается сортировке по состояниям и одновременной фокусировке с помощью сортирующей системы ("Стандарты частоты и времени на основе квантовых генераторов и дискриминаторов" под ред. Б.П. Фатеева, М., изд. "Сов. Радио", с. 70). Основными элементами квантового водородного генератора являются источник атомарного водорода, магнитная сортирующая система, резонатор с накопительной колбой и магнитными экранами, вакуумная система. Наиболее высокие требования предъявляются к откачке накопительной колбы, то есть к вакуумной системе. В накопительной колбе обеспечивается давление не более (1-3)•10-6 Па, в резонаторе 1,3•10-4 Па, в источнике 1,3•10 Па. Поток рабочих атомов водорода составляет 3,3•10-6м3 Па/с. Для обеспечения требуемого давления в накопительной колбе (1-3)•10-6 Па скорость откачки насоса должна быть не менее (1-3) м3/с. При приемлемых габаритах такую скорость откачки может обеспечить только сорбционный насос.

Откачивающими средствами для создания вакуума в камерах являются магниторазрядные и сорбционный (геттерный) насосы, как например в водородном стандарте частоты и времени типа Ч1-75, взятом в качестве прототипа предлагаемого изобретения (см. "Кварцевые и квантовые меры частоты" под ред. Макаренко Б. И., М., Мин.обороны СССР, 1989 г., с. 358, рис.6.13б). Сорбционные (геттерные) насосы были созданы с целью уменьшения габаритов вакуумной системы и повышения эксплуатационных характеристик квантовых генераторов. Такие насосы после их активации в высоком вакууме при температуре 700-800oС способны поглощать в большом количестве водород. В качестве сорбента в них используются прессованная тонкая титановая стружка или фольга. Такие насосы занимают небольшой объем и не потребляют при работе энергии. Но недостатком таких конструкций является то, что титан, обладая высокой энергией связи с водородом, медленно поглощает водород, что снижает скорость сорбции. В то же время скорость сорбции должна превышать скорость потока атомов водорода для обеспечения требуемого давления в накопительной колбе. Для решения этой задачи можно увеличить поверхность титановой стружки, но это приводит к увеличению плотности сорбционной поверхности и затруднению проникновения водорода.

Технической задачей изобретения является повышение скорости сорбции водорода геттерным насосом для эффективной и надежной эксплуатации квантовых водородных генераторов.

Решение технической задачи заключается в том, что в геттерном насосе для квантового водородного генератора, содержащем в качестве сорбента прессованную тонкую титановую стружку, в стружку добавляется интерметаллид сплав лантан-никеля 5 (LaNi5).

Сплав лантан-никеля составляет 10-15% от массы титановой стружки.

Геттерный насос конструктивно, так же как и прототип, разделен на две секции - верхнюю и нижнюю. Секции сообщаются между собой пролетным каналом сортирующего магнита. Верхняя секция содержит около 300 г, а нижняя секция около 700 г геттера: прессованной стружки титана и порошка LaNi5. На разделительной перегородке секций смонтирован нагреватель для активации геттера путем нагрева до температуры около 800oС в высоком вакууме (Р <1•10-5 Па).

Процесс выполнения геттерного поглотителя состоит в следующем. Из титановой заготовки делается стружка толщиной 0,05 мм и шириной 0,5 мм. Стружка предварительно прессуется в виде таблеток, затем на их верхнюю и нижнюю поверхности наносится мелкодисперсный порошок сплава LaNi5 в количестве 10-15% от массы титановой стружки, и производят окончательное прессование гидропрессом до необходимых размеров и отжиг в вакууме при температуре 850oС. Сплав LaNi5 обладает высокой скоростью сорбции водорода и относительно низкой энергией связи с водородом, поэтому сплав LaNi5 захватывает водород и быстро "отдает" его титану, увеличивая скорость сорбции геттерного насоса для водорода.

Изобретение может быть использовано при изготовлении геттерных насосов для квантовых водородных генераторов для использования их в водородных стандартах частоты при работе их в качестве источников высокостабильных сигналов.

Похожие патенты RU2183768C1

название год авторы номер документа
ВОДОРОДСОРБИРУЮЩИЙ СПЛАВ ДЛЯ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА НИКЕЛЬ-ГИДРИДНОГО АККУМУЛЯТОРА 1996
  • Смирнов В.В.
RU2098893C1
НЕИСПАРЯЕМЫЕ ГЕТТЕРНЫЕ СПЛАВЫ, ОСОБЕННО ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ СОРБЦИИ ВОДОРОДА И МОНООКСИДА УГЛЕРОДА 2014
  • Кода, Альберто
  • Галлитоньотта, Алессандро
  • Бонуччи, Антонио
  • Конте, Андреа
RU2670511C2
Квантовый водородный генератор стандарта частоты 2020
  • Беляев Александр Алексеевич
  • Демидов Николай Александрович
  • Поляков Виктор Александрович
  • Тимофеев Юрий Владимирович
RU2726851C1
ВОДОРОДСОРБИРУЮЩИЙ СПЛАВ ДЛЯ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА НИКЕЛЬ-ГИДРИДНОГО АККУМУЛЯТОРА 1995
  • Смирнов В.В.
RU2079933C1
НЕИСПАРЯЕМЫЕ ГЕТТЕРНЫЕ СПЛАВЫ 2001
  • Тоия Лука
  • Боффито Клаудио
RU2260069C2
НЕРАСПЫЛЯЕМЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ГАЗОПОГЛОТИТЕЛЬ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 1994
  • Реутова Н.П.
  • Манегин С.Ю.
  • Пустовойт Ю.М.
  • Столяров В.Л.
RU2073737C1
НЕРАСПЫЛЯЕМЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ГАЗОПОГЛОТИТЕЛЬ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 1995
  • Реутова Н.П.
  • Манегин С.Ю.
  • Акименко В.Б.
  • Пустовойт Ю.М.
  • Столяров В.Л.
RU2116162C1
Способ изготовления неиспаряемого геттера 2015
  • Зубков Николай Петрович
  • Зубков Петр Николаевич
  • Баланин Александр Евгеньевич
RU2620234C2
НЕИСПАРЯЕМЫЕ ГЕТТЕРНЫЕ СПЛАВЫ, ОСОБЕННО ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОРБЦИИ ВОДОРОДА И МОНООКСИДА УГЛЕРОДА 2017
  • Галлитоньотта, Алессандро
  • Кода, Альберто
RU2738278C2
ВОДОРОДОСОРБИРУЮЩИЙ СПЛАВ ДЛЯ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА НИКЕЛЬ-ГИДРИДНОГО АККУМУЛЯТОРА 1995
  • Смирнов В.В.
  • Кузнецов В.П.
  • Федоров В.Н.
RU2072113C1

Реферат патента 2002 года ГЕТТЕРНЫЙ НАСОС КВАНТОВОГО ВОДОРОДНОГО ГЕНЕРАТОРА

Насос предназначен для использования при изготовлении квантовых водородных генераторов. Геттерный насос для квантового водородного генератора содержит в качестве сорбента (поглотителя) прессованную тонкую титановую стружку, в которую добавлен сплав лантан-никеля 5 (LaNi5) в количестве 10-15% от массы титановой стружки. Повышается эффективность и надежность эксплуатации квантового генератора. 1 з.п. ф-лы.

Формула изобретения RU 2 183 768 C1

1. Геттерный насос квантового водородного генератора, содержащий в качестве сорбента прессованную тонкую титановую структуру, отличающийся тем, что в прессованную титановую стружку добавлен сплав лантан-никеля 5. 2. Геттерный насос по п. 1, отличающийся тем, что сплав лантан-никеля 5 составляет 10-15% от массы титановой стружки.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2002 года RU2183768C1

МАКАРЕНКО Б.И
Кварцевые и квантовые меры частоты
- М.: Мин
обороны СССР, 1989, с.358, рис.6.13б
МОДУЛЬ И СИСТЕМА ГЕТТЕРОНАСОСА 1995
  • Крюгер Гордон П.
  • Лоример Дарси Х.
  • Карелла Серджио
  • Конте Андреа
RU2138686C1
ВЫСОКОВАКУУМНЫЙ СОРБЦИОННЫЙ НАСОС 0
SU355381A1
Геттерный насос 1977
  • Бродянский Александр Павлович
  • Бунда Иосиф Андреевич
  • Овсий Евгений Юрьевич
SU705561A1
Способ регистрации маточных сокращений 1960
  • Вишневский А.А.
  • Калганов И.А.
SU144575A1
КОЛАЧЕВ Б.А., ШАЛИН Р.Е., ИЛЬИН А.А
Сплавы-накопители водорода
- М.: Металлургия, 1993.

RU 2 183 768 C1

Авторы

Байков В.Е.

Даты

2002-06-20Публикация

2001-06-13Подача