Изобретение относится к области электровакуумной промышленности.
Применение эмиттеров из алюминиево-магниевого и медио-бериллиевого сплавов в многокаскадных фотоэлектронных умножителях (ФЭУ) с многонделочными фотокатодами не позволяет получать низкие анодные напряжения вследствие сравнительно небольшого коэффициеита вторичиой эмиссии нри обычно используемых скоростях первичных электронов.
Коэффициент усиления многощелочных эмиттеров значительно выше, чем коэффициент усиления сплавных эмиттеров.
Предлагаемый способ активирования позволяет получать ФЭУ с многош,елочпыми катодом и эмиттерами.
Сущность предлагаемого способа активирования заключается в следующем.
Внутри обрабатываемого прибора помещают два независимые друг от друга источника щелочных металлов калия и натрия, представляющие собой никелевые кольца с укрепленными на них таблетками из смеси хроматов калия, натрия и восстановителя титана. При напайке ФЭУ на откачной пост ампулу с цезиевыми таблетками из смеси хромата дезия и титана напаивают через тройник.
колец и ампул с щелочнымн металлами. Из одного кольца, расположенного внутри прибора, восстанавлнвают щелочные металлы, калнй и натрнй, генератором высокой частоты
и производят активировку всей системы эмиттеров, на которые предварительно была нанесена сурьма. Обработку калнем ведут нри 200-220°С, а натрием - при 220 -240°С. Качество обработки контролируют по фототоку эмиттеров и измепепшо их цвета. После обработки калием эмиттеры приобретают голубовато-серый цвет.
Далее обрабатывают катод, для чего восстанавливают из второго кольца калий и натрий. Па катодное стекло входной камеры ФЭУ наныляют сурьму, которую затем подвергают обработке при тех же температурных режимах и при том же методе контроля,
что были описаны выше. Пе допуская охлаждения умножителя, восстанавливают цезий в амнуле и при 180-200°С производят активировку цезием системы эмиттеров и фотокатода одновременно. По достилсении темновым
током величины 10-4А, контролируемой по ближайшей к аноду паре эмиттеров, ампула с цезием отпаивается. Отгонку избытков цезия ведут также при 180-200°С. Контроль осуществляется по фототоку катода (до мак3Предмет изобретения Способ активирования фотоумножителей, содержащих многощелочные эмиттеры и фотокатод, путем обработки щелочными метал-5 лами, калием, натрием и цезием, отличающийся тем, что, с целью улучшения парамет4ров фотоумножителя, производят одновремеииую активировку системы эмиттеров калием и натрием из одного источника, после чего без промежуточного охлаждения производят активировку фотокатода калием и натрием из другого источника и активировку си стемы эмиттеров и фотокатода цезием.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МНОГОЩЕЛОЧНОГО ФОТОКАТОДА | 2009 |
|
RU2424597C2 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МНОГОЩЕЛОЧНОГО ФОТОКАТОДА | 1971 |
|
SU314246A1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОТОЭЛЕКТРОННОГО УМНОЖИТЕЛЯ | 1973 |
|
SU364039A1 |
Способ изготовления фотоэлектронного прибора | 1977 |
|
SU669426A1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО ФОТОЭЛЕКТРОННОГО УМНОЖИТЕЛЯ | 1991 |
|
RU2056667C1 |
Способ изготовления фотоэлектрон-НОгО пРибОРА | 1979 |
|
SU832619A1 |
Устройство для изготовления фотоэлектронных приборов | 1978 |
|
SU766388A1 |
ФОТОЭЛЕКТРОННЫЙ УМНОЖИТЕЛЬ С ПЛАТОЙ ГАЗОВОГО ЭЛЕКТРОННОГО УМНОЖИТЕЛЯ | 2021 |
|
RU2802723C1 |
Способ изготовления спектрозонального фотокатода | 1978 |
|
SU741071A1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МНОГОЩЕЛОЧНОГО ФОТОКАТОДА | 1972 |
|
SU434514A1 |
Даты
1967-01-01—Публикация