Изобретение относится к электронному приборостроению и предназначено для использования в вакуумных электронных приборах, а также в приборах и установках для прямого преобразования тепловой энергии в электрич ее кую. Известны нрямонакальные катоды для ряда электронных приборов, изготовление из сплава вольфрама, содержащего от 1 до 5 вес. % тантала. Легирование вольфрама танталом значительно повышает прочностные и электрические характеристики вольфрама. Так, сплав вольфрама с 3 .вес. % тантала имеет предел прочности на 25%, а удельное электросопротивление на 27% выше, чем у чистого вольфрама. Однако введение тантала в вольфрам резко снижает пластичность исходных заготовок. Например, степень деформации спеченной заготовки при 1000°С до появления первых трещии снижается с 70-80% для чистого вольфрама до 20-30% при содержании в нем 1 % тантала и до 10-20% при содержании 5% тантала. Сплавы вольфрама с содержанием тантала более 3% обычными методами ковки практически обрабатывать нельзя ИЗ-за их низкой пластичности. Цель изобретения - повышение пластичности и улучшение технологичности вольфрамтанталового сплава при сохранении необходимых эмиссионных и прочностных свойств материала. Это достигается введением в состав вольфрам-танталового сплава 1-5 вес. % рения. Предлагаемый материал может быть получен известными методами порошковой металлургии, путем смешения металлических порошков вольфрама, тантала и рения в заданном соотношении, последуюш,его прессования и высокотемпературного спекания при 2600°С заготовок квадратного сечения, которые затем путем ковки и волочения по режимам, аналогичным для вольфрам-рениевых сплавов, могут быть обработаны в прутки и проволоку необходимого сечения. Катоды из предлагаемого сплава отличаются высокой термостойкостью в вакууме и различных агрессивных средах, их можно использовать при температурах выше 2000°С. Предмет изобретения Материал для прямонакального катода электронных приборов, изготовленный из сплава, содержащего вольфрам и тантал, отличающийся тем, что, с целью улучшения технологичности и повышения пластичности материала катода, в состав сплава введен рений, а компоненты взяты в следующих соотношениях, вес, %: Вольфрам Тантал
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Жаропрочный никелевый сплав | 2019 |
|
RU2697674C1 |
ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ ТИТАНА И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО | 2014 |
|
RU2592657C2 |
ДЕФОРМИРУЕМЫЙ ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ | 2019 |
|
RU2695097C1 |
ЛИТЕЙНЫЙ НИКЕЛЕВЫЙ ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ | 2010 |
|
RU2446221C1 |
СПЛАВ НА ОСНОВЕ ВОЛЬФРАМА | 2001 |
|
RU2206629C2 |
ГРАНУЛИРУЕМЫЙ ВЫСОКОЖАРОПРОЧНЫЙ НИКЕЛЕВЫЙ СПЛАВ И ИЗДЕЛИЕ, ИЗГОТОВЛЕННОЕ ИЗ НЕГО | 2016 |
|
RU2623540C1 |
ЖАРОПРОЧНЫЙ И ЖАРОСТОЙКИЙ ТИТАНОВЫЙ СПЛАВ | 2011 |
|
RU2471879C1 |
СОСТАВ ЖАРОПРОЧНОГО НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА (ВАРИАНТЫ) | 2007 |
|
RU2353691C2 |
ЖАРОПРОЧНЫЙ ЛИТЕЙНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ | 2010 |
|
RU2439185C1 |
ЖАРОПРОЧНЫЙ ЛИТЕЙНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО | 2008 |
|
RU2365656C1 |
Авторы
Даты
1975-11-30—Публикация
1974-04-01—Подача