CS224444B1 - Způsob odplynční optických elektronek s fotokatodoa, obcahajícídi záaolmí- ky alkalických kovů - Google Patents

Způsob odplynční optických elektronek s fotokatodoa, obcahajícídi záaolmí- ky alkalických kovů Download PDF

Info

Publication number
CS224444B1
CS224444B1 CS777181A CS777181A CS224444B1 CS 224444 B1 CS224444 B1 CS 224444B1 CS 777181 A CS777181 A CS 777181A CS 777181 A CS777181 A CS 777181A CS 224444 B1 CS224444 B1 CS 224444B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
photocathode
containers
metals
alcalic
whereing
Prior art date
Application number
CS777181A
Other languages
English (en)
Inventor
Mirko Ing Csc Dvorak
Original Assignee
Mirko Ing Csc Dvorak
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Mirko Ing Csc Dvorak filed Critical Mirko Ing Csc Dvorak
Priority to CS777181A priority Critical patent/CS224444B1/cs
Publication of CS224444B1 publication Critical patent/CS224444B1/cs

Links

Landscapes

  • Image-Pickup Tubes, Image-Amplification Tubes, And Storage Tubes (AREA)

Description

(54) Způsob odplynční optických elektronek s fotokatodoa, obcahajícídi záaolmíky alkalických kovů
Vynález se týká způsobu odplynční optických elektronek s fotokatodou, obsahujících zásobníky alkalických kovů, zejména fotonásobičů, zesilovačů jasu rtg obrazu.
Životnost a kvalita optických elektronek s fotokatodou je přímo závislá na dosaženém tlaku a složení zbytkových plynů v odtavené baňce elektronky. Aby bylo dosaženo tlaku co nejnižšího je nutno v první fázi zpracování celou elektronku i se zásobníky alkalických kovů odplyňovat při teplotě 320 až 400 °C po dobu 3 až 15 hodin za stálého čerpání. Největším zdrojem plynů během tohoto odplyňování jsou zásobníky alkalických kovů, ze kterých se uvolňuje vodní pára, metan, vodík, dusík. Zásobníky jsou tvořeny Ni nebo CrNi trubičkou s náplní směsi práškovitého titanu a chromanu příslušného alkalického kovu. Tato náplň je silné hygroskopická a vzhledem k malé zrnitosti komponent je povrch směsi mnohonásobně větší než povrch ostatních součástí elektronky. Dosud se tyto zásobníky odplyňují společně s celou elektronkou a to tak dlouho až je dosaženo potřebného tlaku nutného pro zpracování fotokai tody a k zajištění co nejnižšího tlaku před odtave< ním elektronky od čerpacího stojanu. Doba potřebná k dokonalému odplynční se pohybuje mezi 3 až 15 hodinami dle druhu elektronky. Tato dlouhodobě probíhající operace přináší jednak ekonomické ztráty při výrobě elektronek, neboť je příčinou větší spotřeby elektrické energie, vyššího opotřebení výrobního zařízení a vyšší spotřeby pracovních hodin čerpačů, jednak může nepříznivě ovlivnit konečnou kvalitu a životnost elektronky.
Způsob odplynční podle vynálezu umožňuje tyto nedostatky do značné míry odstranit a jeho podstata spočívá v tom, že elektronka se po přitavení na čerpací stojan vyčerpá na tlak 10 Pa až 10-2 Pa, zásobníky alkalických kovů se nažhaví po dobu 3 s až 10 min. pomocí elektrického proudu nebo vysokofrekvenčním ohřevem tak, že jejich teplota je pod hodnotou, při které se alkalické kovy redukují, načež se provede vlastní odplynční celé elektronky včetně zásobníků.
Vyšší účinek vynálezu se projevuje v tom, že celá operace odplyňování elektronky se zkracuje o 15 až 25 % dosud používané vypékací doby při dosažení stejného finálního tlaku po odplynční. Současně lze podstatně snížit uvolňování plynu při redukcích zásobníků alkalických kovů, což je zvláště příznivé při technologii vícealkalických fotokatod. Zároveň se vytvářejí předpoklady pro dosažení nižšího finálního tlaku v odtavené elektronce a pro zvýšení její životnosti v provozu.
Příklad využití způsobu podle vynálezu: Fotonásobič, obsahující systém se zásobníky alkalických kovů, se po přitavení k čerpacím stojanu .Γ J· vyčerpá na tlák cca XO-1 Pa. Za tohoto tlaku se nažhaví na dobu cca 1 min. postupně všechny zásobníky alkalických kovů, které jsoů připojeny k elektrickému zdroji, proudem I == 0,6.1,, kde Ir jé žhavící proud při kterém dochází k redukci alkalického kovu. Nažhavení zásobníků, které je prová224444 zeno stoupnutím tlaku v oparatuře, se podle potřeby opakuje, aby se odstranily nežádoucí plyny 1 a vlhkost z redukční směsi. Po tomto odplynění je ' fotonásobič připraven k dalšímu technologickému zpracování.

Claims (2)

  1. PŘEDMĚT
    Způsob odplynění optických elektronek s fotokatodou obsahujících zásobníky alkalických kovů, zejména fotonásobičů a zesilovačů jasu rtg obrazu, vyznačující se tím, že elektronka se po přitavení na čerpací stojan vyčerpá na tlak 10 Pa až 10“2 Pa, . zásobníky alkalických kovů se nažhaví po dobu 3
    VYNÁLEZU
  2. 3 sekund až 10 minut pomocí elektrického proudu nebo vysokofrekvenčním ohřevem na teplotu, která je nižší než teplota při které se alkalické kovy redukují, načež se provede vlastní odplynění celé elektronky včetně zásobníků.
CS777181A 1981-10-23 1981-10-23 Způsob odplynční optických elektronek s fotokatodoa, obcahajícídi záaolmí- ky alkalických kovů CS224444B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS777181A CS224444B1 (cs) 1981-10-23 1981-10-23 Způsob odplynční optických elektronek s fotokatodoa, obcahajícídi záaolmí- ky alkalických kovů

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS777181A CS224444B1 (cs) 1981-10-23 1981-10-23 Způsob odplynční optických elektronek s fotokatodoa, obcahajícídi záaolmí- ky alkalických kovů

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS224444B1 true CS224444B1 (cs) 1984-01-16

Family

ID=5427415

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS777181A CS224444B1 (cs) 1981-10-23 1981-10-23 Způsob odplynční optických elektronek s fotokatodoa, obcahajícídi záaolmí- ky alkalických kovů

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS224444B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6570166B2 (en) Operation method of ion source and ion beam irradiation apparatus
CS224444B1 (cs) Způsob odplynční optických elektronek s fotokatodoa, obcahajícídi záaolmí- ky alkalických kovů
US4039877A (en) Image intensifier with fiber optic faceplates sealed with indium-bismuth alloy
EP0322716A1 (en) Metal vapor laser apparatus
GB560815A (en) Improvements in and relating to methods of conditioning anodes for x-ray generating apparatus
JP4158603B2 (ja) イオンビーム発生方法およびイオン源
US3412275A (en) Vapor discharge lamp with cooling means for portion of electrode
GB440023A (en) Improvements in or relating to the transmutation of chemical elements
US4237401A (en) Low-pressure mercury vapor discharge lamp
US2184323A (en) Cathode activation and degassing
DE2032277A1 (de) Stromzuführungskonstruktion fur kera mische Entladungslampen
US2243902A (en) Gas filled electron tube
Saunders New" vapor LAMPS," and Some Preliminary Observations of Their Spectra in the Schumann Region
US2167515A (en) Electronic discharge tube
US1200770A (en) Electrical gas-lamp.
Anderson et al. Effects of Added Gases on the Sensitized Fluorescence Spectrum of a Hg-Tl Mixture
SU416797A1 (ru) Способ обработки газоразр дных трубок дл оптических квантовых генераторов
US2159810A (en) Sealing material for vacuum vessels
CH265896A (fr) Procédé de production d&#39;un alliage radioactif et alliage obtenu par ce procédé.
JPS6468992A (en) Copper vapour laser device
DE823472C (de) Entladungsroehre mit Graphitanode
US1821242A (en) Gaseous conduction apparatus
GB332002A (en) Improvements in the manufacture of photoelectric cells
Hill The absorption of gas in vacuum tubes
JPS5936238B2 (ja) 放射性物質の貯蔵方法と装置