1
Изобретение относится к электронной технике, в частности к термокатодам цля электровакуумных приборов.
Известны и широко применяютса в элекtpoHHOft технике термокатоиы на основе бо- 5 риаов реакоэемельных металлов, например гексаборипа лантана f .
Известны материалы для катода на основе гекса1бориаов щелочноземельных редкоземельных металлов, Г21. Однако такие катодьт, имеют высокую рабочую температуру н недостаточную эмиссионную способность.
Целью изобретения является снижение рабочей температуры катода и повышение g его эмиссионной способности.
Цель достигается тем, что в качестве материала катода применяется твердый раствор, содержащий, мол. %: гексаборнд лантана 58-62, гексаборид строн- э ПИЯ 5-35, гексаборио бария - остальное.
Эти пределы установлены экспериментально как обеспечивающие минимальную работу выхода на допустимом уровне не выше . 2,7 эа Состав (),l явля-25
ется оптимальным, его работа выхода при 1500 С равна 2,5 зВ. При содержании гексаборнда лантана в указанном составе свыше 62 мол. % работа выхода выше
2.6эВ, при содержании его ниже 58 мол. % работа выхода выше 2,8 эВ. При содержвнии гексаборида стронция в составе ниже
5 и выше 35 мол. % работа выхода свыше
2.7эВ.
В указанном интервале составов материал представляет собой твердый раствор компонентов, что и обуславливает понижение работы выхода по сравнению с величииой ее 3,2 эВ при 15ОО С для чистого гексаборида лантана. Повышение эмиссионных свойств позволяет понизить рабочую температуру катодов более чем на 30% по сравнению с катодами из гексаборида лантана и тем самым повысить долговечность катода.
Формула изобретения
Матедаал для катода на основе гексаборидов щелочноземельных и рецкоземель ных металлов, отличаюшнйс я тем, что, с целью снижения рабочей температуры катода и повышения его эмиссионной способности, компоненты взяты в виде твердого раствора, содержащего, мол.%: Гексаборид лантана58-62 Гексаборид стронция5-35 .5 Гексаборид бария Остальное Источники информации принятые во внимание при экспертизе; 1. Кудинцев Г. А. и др. Термоэлектронныв катоды. М., Энергия, 1966, гл. УШ. .2. Патент США № 2639399, кл. 313-345, 1953.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Материал термоэлектронного эмиттера | 1978 |
|
SU734829A1 |
Способ изготовления термоэлектронного катода | 1983 |
|
SU1091246A1 |
АВТОТЕРМОЭЛЕКТРОННЫЙ КАТОД | 2002 |
|
RU2225654C2 |
СОСТАВ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ ГЕНЕРАТОРОВ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ | 2012 |
|
RU2505882C1 |
Катод для электровакуумных приборов (его варианты) и способ его изготовления | 1982 |
|
SU1077498A1 |
МЕТАЛЛОПОРИСТЫЙ ПРОПИТАННЫЙ КАТОД ДЛЯ МАГНЕТРОНА | 2007 |
|
RU2342732C1 |
ДУГОСТОЙКИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНТАКТ | 1992 |
|
RU2007772C1 |
Термоэлектронный катод прямого накала из гексаборида лантана и способ его изготовления | 1979 |
|
SU807880A1 |
КАТОД ПРЯМОГО НАКАЛА И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 2006 |
|
RU2314592C1 |
МАГНЕТРОН С БЕЗНАКАЛЬНЫМ КАТОДОМ | 2008 |
|
RU2380784C1 |
Авторы
Даты
1978-06-15—Публикация
1976-04-14—Подача