191207. lajstromszámú szabadalom • Szinterezett katód, előnyösen gázkisülési csövekhez

191207 A találmány tárgya elektronokat emittáló katódok fő­ként gázkisülési csövekhez. A találmány szerinti katód alkalmazható gázkisülési csövekben, kisülési edények­ben, valamint különböző katódsugár csövekben. Közismert a felületére felhordott cézium-vékonyré­teggel ellátott volfrámkatód (lásd például L.N. Dobre­­csov és M.V. Gomoyunovy: „Emissziós elektronika”, Nauka Kiadó, Moszkva 1966, 195. oldal). Az említett katód kilépési munkája viszonylag magas, azaz mintegy 1,36 eV 600 °C-os katódhőmérsékleten, és ennek megfelelően kicsi az emittáló képessége: az emlí­tett hőmérsékleten nem nagyobb 0,1 mA/cm2-nél. Ezen­kívül a katód emissziós stabilitása elégtelen, különösen intenzív ionbombázás feltételei mellett, amely a cézium­vékonyréteg felületét tönkreteszi. Ezért azok a gázkisü­lési csövek, különösen a villanócsövek, amelyekben ezt a katódot alkalmazzák, nagy gyújtófeszültséggel működ­nek, élettartamuk rövid. Hátrány továbbá, hogy a katód előállítása során a cé­zium nehezen adagolható. Pontos adagolása azért szüksé­ges, mert a katód emittáló képessége a felületén lévő cé­zium mennyiségétől függ. A cézium adagolásból adódó nehézségek az ilyen katódok alkalmazását hátrányosan befolyásolják. Sokkal egyszerűbb a katódok előállítása szinterezés­­sel. Az ismert katódok között különösen nagy emittáló képességűek azok, amelyeknek aktív emittáló anyaga céziumvegyület. Ennek megfelelően az ilyen katódokkal ellátott gázkisülési csövek gyűjtófeszültsége kis értékű. Ismertek továbbá a szinterezéssel előállított katódok. A katód valamilyen magas olvadáspontú fémet, például molibdént, volfrámot, tantált, niobiumot vagy a felso­roltak elegyeit, valamilyen gázabszorbeáló fémet és a szinterezés folyamatát elősegítő adalékanyagot tartal­maz; a szinterezett testen emissziósán aktív anyagból, például cézium-karbonátból vagy cézium-kromátból réteget alakítanak ki. A gázt abszorbeáló fémként titánt, cirkóniumot, va­­nádiumot, hafniumot alkalmaznak, vagy pedig ezek ele­­gyét. A szinterezési folyamatot javító kiegészítő anyag­ként alumínium-oxidot vagy szilicium-oxidot alkalmaz­nak. A fentnevezett katóddal felszerelt gázkisülési cső kez­deti gyújtófeszültsége 150—190 V (a színteret alkotó komponensektől függően) és 10 000 villanás után 155—200 V a gyújtófeszültsége; a katód elporladása gyakorlatilag nem mutatható ki. ismeretes szinterezéssel előállított olyan katód is, amely magas olvadáspontú fémet vagy ilyen fémek ele­­gyét és aktív emittáló anyagot tartalmaz. Az ilyen katódnak a színtérben lévő aktív emittáló anyaga báriumot tartalmaz, a színtér pórusai pedig egy másik, aktív emittáló anyagot tartalmaznak, diszpergált állapotban. Az utóbb említett anyag a Cs2M04 képlet­nek felel meg, ahol M magas olvadáspontú fémet jelent, éspedig átmeneti nehézfémet a periódusos rendszer IV., V. vagy VI. csoportjából; például cirkóniumot, volfrá­mot, tantált, molibdént. Ismert olyan gázkisülési cső is, amelynél az ionizál­ható gázzal töltött búrában két, egymástól meghatáro­zott távolságra lévő elektródát helyeztek el. Ezek közül az egyik a fenti kivitelezésű katód. Ilyen katód van például azon az 5 mm belső átmérő­jű, 125 Torr nyomású, xenonnal töltött csőben, amely­o ben a két elektródát 37 mm távolságra helyezték el egy­mástól; a cső gyújtófeszültsége 190 V, ha az indító-im­­pulzusfeszültség 4.5 kV; és 132 V, ha az indító-impul­­zusfeszültség 9,0 kV. Egy hasonló, 20 mm-es elektródatávolságú (anód-ka­­tód), 2,5 mm belső átmérőjű, 520 Torr nyomású xenon­nal töltött, 11,5 J villanási energiájú cső gyújtófeszült­sége 176 V, ha az indító-impulzusfeszültség 3,3 kV. Eb­ben az esetben a gyújtófeszültség 1500 villanás után az eredeti szinten marad. A fentnevezett katód céziumvegyületet tartalmaz, amely a cső működése közben reakcióba lép a színtérben lévő fémmel. Eközben szabad állapotú cézium keletke­zik, amely csökkenti a katód kilépési munkáját, ezért an­nak emittáló képessége nő. A cső működése közben a katód felületéről szüntelenül párolog a cézium, az io­nokkal való bombázás alatt különösen nagymértékben. Az elpárolgó céziumot azok a katód térfogatából kijutó céziumatomok pótolják, amelyek az említett reakció so­rán keletkeznek. Ezáltal a katód céziumtartalma, és ezért emittáló képessége is egyre csökken. Ennek következ­ménye az, hogy a gázkisülési cső gyújtófeszültsége nő, élettartama pedig csökken. A találmány feladata olyan katód kifejlesztése volt, amelynek szintere olyan összetételű, hogy hosszabb üze­melés alatt is biztosítja a katód magas emittáló képessé­gét — ionokkal való bombázás esetén is. A cső élettarta­ma nagyobb, gyújtófeszültsége kisebb legyen. Ezt a feladatot úgy oldottuk meg, hogy olyan szinte­rezett katódot állítottunk elő, amely tartalmaz: magas olvadáspontú fémet, vagy ilyen fémek elegyét és a talál­mány szerinti aktív emissziós anyagot, amely cézium-alu­­mínium-szilikát vagy rubidium-alumínium-szilikát. A színtér tartalmazhat 0,5—25 tömegszázalék cézium­­alumínium-szilikátot vagy rubidium-alumínium-sziliká­­tot, a maradék rész pedig magas olvadáspontú fémet vagy ilyen fémek elegyét. Ezáltal a katód emittáló képes­sége elegendően magas lesz és stabil marad hosszabb ide­ig tartó üzemben, intenzív ionbombázás alatt is. Nagy emittáló képesség elérésére célszerűen a cézium­­alumínium-szilikát vagy a rubidium-alumínium-szilikát az alábbi összetételű: xM2 0.yAl2 03 .zSi02 ■ Itt az M Cs-t vagy Rb-t jelent, x értéke 1—3-ig, y-é 1—2-ig, z-é 1—6-ig terjed. Különösen nagy emittáló képesség eléréséhez célsze­rű, ha a katód színtere 85 tömegszázalék nikkelt és 15 tömegszázalék Cs20.Al203.2Si02 összetételű cé­­zium-alumínium-szilikátot tartalmaz. Az a katód, amely olcsóbb aktív emittáló anyagot tartalmaz, célszerűen úgy lehet nagy emittáló képességű, ha a színtér 85 tömegszá­zalék nikkelt és 15 tömegszázalék Rb2O.AI203.2Sio2 összetételű rubidium-aluminium-szilikátot tartalmaz. A nagyteljesítményű gázkisülési csöveknek szánt ka­tód célszerűen úgy tehető nagy emittáló képességűvé, ha a színtér 90 tömegszázalék tantált és 10 tömegszázalék Cs2 O.Al2 03 .2Sí02 összetételű cézium-alumínium-szili­­kátot tartalmaz. Az a katód, amely ellenálló kell legyen az ionokkal történő bombázás hatásának és nagy emittáló képessége kell legyen, színterében célszerűen 90 tömegszázalék mennyiségben cirkóniumot és niobiumot tartalmaz 1:1 tömegarányban és 10 tömegszázalék mennyiségben Cs2O.Al203.2Sí02 összetételű cézium-alumínium-szili­­kátot. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Next

/
Oldalképek
Tartalom