Изобретение предназначено для использования в вакуумных электронных пркбо- pax, а также . в приборах и установках (в том числе установках для прямого преобразования тепловой энергии в элект рическую), содержащих окислительную среду (например углекислый газ, кислород и т.д.), пары щелочных металлов, остаточные газы при повышенном давлении и т.д. Известные термоэлектрошгые катоды для вышеуказанных приборов из дисилици.да молибдена, хотя и устойчивы в окислительной среде, но обладают низкой термоэлектронной способностью. Предлагаемый термоэлектронный катод отличается от известных катодов на основе дисилицида молибдена тем, что он содержит 5-20 вес.% окиси иттрия. Тер моэмиссия этого катода (плотность тока эмиссии равна 1 А/см при температуре катода 1800 К) на три порядка выше термоэмиссии катода из чистого дисилицида молибдена, а также превышает те1 моэмиссию чистой окиси иттрия., Технология получения твердого раствора из дисилицида молибдена и окиси ит. трия заключается в следующем. 8О вес.% порошка химически чистого дисилииида молибдена и 2О Бес.% порошка окиси иттрия (чистота 99,8) тщательно перемешивают, а затем подвергают прессованию и спеканию при 17ОО С. Полученный материал содержит, вес.% иттрий 14-21, молибден 47,87, крюмний 26,27, кислород 4,73. Измерения термоэлектронной эмиссии проводились в обычном диоде о плоским катодом торцового типа, снимались вольтамперные характеристики термоэмиссионного тока при разных температурах катода в вакууме, в парах цезия, при повышенном давлении остаточных газов, содержащих углекислый газ, кислород и др. Формула изобретения 1. Термоэлектронный катод для электронных приборов и плазменных установок с окислительной газообразной средой, изготовлетгаый на основе дисилицида молибцена, отли чаюшийся тем.
32О5963л
-wo, с цеяью повышения его термоэмжз-2. Катод по п. Х.огличаюшийсионной способности, он содержит окись с я тем, что он содержит 5-20 вес.% иттрия.окиси иттрия.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ИЗ БИОМАТЕРИАЛОВ (ВАРИАНТЫ) | 1993 |
|
RU2107359C1 |
СОСТАВ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ ГЕНЕРАТОРОВ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ | 2012 |
|
RU2505882C1 |
Материал для термоэлектронных катодов | 1973 |
|
SU498659A1 |
ТЕРМОЭЛЕКТРОННЫЙ КАТОД | 1973 |
|
SU364037A1 |
Материал катода для электронных приборов | 1975 |
|
SU680670A3 |
Материал для термоэлектронного катода | 1976 |
|
SU589643A1 |
Катод для электровакуумных приборов (его варианты) и способ его изготовления | 1982 |
|
SU1077498A1 |
ИЗДЕЛИЕ ИЗ СПЛАВА НА ОСНОВЕ ТУГОПЛАВКОГО МЕТАЛЛА И ПРОВОЛОКА ИЗ СПЛАВА НА ОСНОВЕ ТАНТАЛА | 1992 |
|
RU2100467C1 |
Материал для жаростойкого защитного покрытия | 2017 |
|
RU2685905C1 |
МАГНЕТРОН С ПРЕССОВАННЫМ ОКСИДНО-НИКЕЛЕВЫМ КАТОДОМ | 2014 |
|
RU2579006C1 |
Авторы
Даты
1978-08-15—Публикация
1966-06-27—Подача