105747. lajstromszámú szabadalom • Elektromos kisütő edény

gömböket egymásután leolvasztjuk. A re­dukáló anyag a töbszöri elgőzölögtetés ál­tal tisztíttatik. Habár az alkálifémek hasz­nálata különösen előnyös, más redukáló 5 anyagok, pl. szénhidrogének is használha­tók. Végül az edényt a szivattyúról le­olvasztjuk. i , A torozott katódát most következőkép kezelhetjük tovább. Először is körülbelül 10 egy percig kb. 2900° K. hőmérsékletre he­vítjük. Ez a rendkívüli mértékű hevítés a katódafelület tisztítása érdekében célsze­n'ínol- látszik. Ezután a katódát 20(10— 2460° K. hőmérsékletre hevítjük; ezen a 15 hőmérsékleten a katóda változáson megy át, mely azt a képességet, hogy adott fel­tételek mellett elektrónokat bocsásson ki, rendkívül fokozza. A legnagyobb aktivi­tást 2200—2300° K-ra való hevítéssel ér­:2o ,iük el és ezt a hőmérsékletet rendszerint egy percig tartjuk fenn, miközben a tó­riumfémnek a katóda felületén való kon­centrációja következik be. A katódaszál vagy ezen formálási hőmérsékleten vagy 25 alacsonyabb hőfokon is használható. A redukáló anyagnak a főedényben való jelenléte folytán a tórium vízgőz nyomai­nak az üvegből való felszabadulása da­cára is redukálva marad. A redukáló 30 anyag jelenléte esetében a torozott katóda elekti'ónkibocsátóképessége mindenesetre könnyebben biztosítható és tartható fenn, mint redukáló anyag nélkül. A leírt módon kezelt szállal 1300—1380° .35 K. hőmérsékleten lényegében ugyanazt az elektrónkibocsátást érjük el cm2 -en'ként, mint tiszta wolframszállal körülbelül 2000° K. hőmérsékleten. Ez az elektrónkibocsá­tás cm2 -enként körülbelül 3 milliamper. A 40 torozott katóda az üzemben körülbelül 1700—1800" K. hőmérsékleten használható, ezen hőfokon élettartama hosszú és vele olyan íbermiónáramok érhetők el, melyek többézerszeresen érősebbek, mint az ugyan­ezen hőmérsékleten tiszta wolframkatódá- 45 val elért áramok. A szálnak ezt követőleg nagyobb, pl. 8200° K. hőmérsékletré való hevítésé, a szál megváltoztatásával és pedig valószínűleg a felületi tóriumréteg elgőzölögtetésével 50 jár, mert ezen hőmérsékleten a s?ál elek­trónkibocsátóképessége a tiszta wolfram­mal elért nagyságra sülyed. Ha a katódát ezen hevítés után újból 2200—23000 K. hő­mérsékletre hevítjük, az aktív állapotot 55 ismét helyreállítjuk. A kálium, nátrium vagy más alkáli­fémek gőznyomása rendes hőmérsékleten oly csekély, hogy a tiszta elektrónkisülé­sen alapuló kisiitőedény saját gőzének 60 üzem közben való káros pozitív ionizáló­dása elhanyagolható; az alkálifémek oxi­dációs termékeinek egyáltalában nincs észlelhető gőznyomásuk. Ezen okból a je­len esetben az alkálifémek a szénhidrogé- 65 néknél kedvezőbb redukáló szereknek te­kinthetők. Az alkálifémek jelenléte tiszta wolfram­szál kibocsátókepességét nem fokozza, ami bizonyítéka annak, hogy az alkálifém elő 70 nyös hatása a szál tóriumtartalmára AT aló előnyös behatáson alapszik és nem tulaj­donítandó ionizálódási jelenségnek. Szabadalmi igény: Elektromos kisütőedény nehezen meg- 75 ömleszthető fémből, pl. wolframból álló katóddal, azzal jellemezve, hogy ezen katódnak tóriumfémet tartalmazó fe­lületi rétege van és az edényben al­kálifém vagy a szál oxidálódását meg- gg akadályozó más anyag van jelen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom