Известно использование для получения катодов фотоэлементов и фотоумножителей, предназначенных для регистрации ультрафиолетового излучения, сплавов нещелочных металлов, применяемых обычно в качестве вторичных эмиттеров, например сплавов Си - Be и Си - А1 -Mg.
Недостаток этих катодов заключается в том, что чувствительность их -высока только в области жестких ультрафиолетовых лучей. В области же лучей, примыкающих к видимому спектру лучей, чувствительность этих катодов очень мала, то есть катоды не обладают селективной чувствительностью в различных областях ультрафиолетового спектра (-).
Описываемый способ изготовления фотокатода позволяет увеличить его чувствительность и получить управляемые спектральные характеристики.
Для осуществления предлагаемого способа в качестве основного материала катода используют магнит, в который добавляют серебро или барий в количестве, необходимом для получения требуемой формы спектральной характеристики.
На фиг. 1 приведены характеристики магниево-серебряного катода с различным содержанием серебра; на фиг. 2-характеристики магниево-бариевого катода с различным содержанием бария.
Магниево-серебряный катод получают вакуумным испарением последовательно магния и серебра либо испарением их из сплава магнийсеребро с различным содержанием компонент сплаваАбсолютная чувствительность полученных магниево-серебряных катодов достигает 1,5 мка1мвт. Форма спектральной кривой (фиг. 1), положение максимума чувствительности и красной границы фотоэффекта зависят от состояния компонент анода. Кривая 1 (фиг. I) соответствует катоду из магния со -слоем серебра толщиной примерно 0,5 атомных слоя, кривая 2-со слоем серебра в 2,5 атомных слоя и кривая 3- со слоем серебра в 5 атомных слоев.
Ло 118425-- 2 -
Магниево-бариевый катод наносится на внутреннюю поверхность колбы фотоэлемента вакуумным испарением магниево-бариевого сплава с различным содержанием компонент сплава. Абсолютная чувствительность магниево-бариевого катода достигает 10 мка/мвт, что в 20-30 раз превышает абсолютную чувствительность наиболее распространенного чисто металлического магниевого катода. Чувствительность катода из чистого бария не превышает 1,2 мка/мвт.
Изменяя концентрации Mg и Ва в исходном материале катода, можно получать управляемые спектральные характеристики, так как форма спектральной кривой, положение максимума спектральной чувствительности Tomw и длиноволновой () границы фотоэффекта зависят от соотношения магния и барияНа фиг. 2 приведены кривые спектральной чувствительности Сотм Mg - Ва катода в случае различного содержания бария: кривая 1- 1% Ва; кривая 2-5% Ва; кривая 3-10% Ва; кривая 4-15% Ва; кривая 5-20% Ва.
Предмет изобретения
Способ изготовления фотокатода для регистрации ультрафиолетового излучения путем вакуумного испарения сплавов нескольких нещелочных металлов либо последовательным испарением чистых нещелочных металлов, отличающийся тем, что, с целью увеличения чувствительности и получения управляемых спектральных характеристик, в качестве основного материала катода используют магний, в который добавляют серебро или барий в количестве, необходимом для получения требуемой формы спектральной характеристики.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Катод фотоэлемента или фотоумножителя | 1958 |
|
SU126563A1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОТОКАТОДОВ ДЛЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ОБЛАСТИ СПЕКТРА | 1972 |
|
SU424255A1 |
Способ изготовления спектрозонального фотокатода | 1978 |
|
SU741071A1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАССИВНОГО ФОТОКАТОДА | 1972 |
|
SU434515A1 |
Испаритель фоточувствительного материала | 1982 |
|
SU1053184A1 |
Способ изготовления серебряно-кислородно-цезиевого фотокатода | 2016 |
|
RU2640402C1 |
Способ изготовления кислородно-серебряно-цезиевых фотокатодов | 1940 |
|
SU61533A1 |
Сплав на основе теллура | 1976 |
|
SU569641A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕКТРА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ | 2002 |
|
RU2204811C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОТОПОЛЕВОГО КАТОДА | 2003 |
|
RU2248066C1 |
Авторы
Даты
1958-01-01—Публикация
1958-01-17—Подача