DE886788C - Hochaktives Getter - Google Patents

Hochaktives Getter

Info

Publication number
DE886788C
DE886788C DEL4716D DEL0004716D DE886788C DE 886788 C DE886788 C DE 886788C DE L4716 D DEL4716 D DE L4716D DE L0004716 D DEL0004716 D DE L0004716D DE 886788 C DE886788 C DE 886788C
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
getter
grain size
different
grain
temperatures
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Expired
Application number
DEL4716D
Other languages
English (en)
Inventor
Walter Dr Rer Nat Nielsch
Wolfgang Dipl-Chem Schirmer
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Alcatel Lucent Deutschland AG
Original Assignee
Standard Elektrik Lorenz AG
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 Standard Elektrik Lorenz AG filed Critical Standard Elektrik Lorenz AG
Priority to DEL4716D priority Critical patent/DE886788C/de
Application granted granted Critical
Publication of DE886788C publication Critical patent/DE886788C/de
Expired legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J7/00Details not provided for in the preceding groups and common to two or more basic types of discharge tubes or lamps
    • H01J7/14Means for obtaining or maintaining the desired pressure within the vessel
    • H01J7/18Means for absorbing or adsorbing gas, e.g. by gettering
    • H01J7/183Composition or manufacture of getters

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Common Detailed Techniques For Electron Tubes Or Discharge Tubes (AREA)

Description

  • Hochaktives Getter Es ist bekannt, Zirkon, Thorium und verwandte Metallpulver als Getterstoffe in der Hochvakuumtechnik zu verwenden. Die in der Praxis üblichen Getterpulver weisen ein Maximum an Absorptionsfähigkeit von Gasen bei Temperaturen von 6oo, bis 700° auf, bei Temperaturen also, die im Dauerbetrieb einer Röhre von der Anode im allgemeinen nicht erreicht werden. Es ist daher im Röhrenbau üblich, die Getterfähigkeit dieser Metallpulver dadurch voll auszunutzen, daß man sie in einem besonderen Arbeitsgang kurzzeitig mit Hochfrequenzinduktion auf 6oo bis 70o° erhitzt. Unterläßt man dieses, so wird die Getterfähigkeit nicht voll ausgenutzt. Zur guten Ausnutzung der Getterstoffe wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, Pulver der bisher üblichen Gettermetalle von ganz bestimmter Korngröße zu verwenden. Dies :hat folgende Vorteile: Als wesentlicher Faktor bei der Absorptionsfähigkeit von Getterpulvern ist die Korngröße dieser Pulver zu bewerten, und zwar ruft die bei einem besonders feinen Korn vorhandene hochaktive Oberfläche bei einem bestimmten Gettermetall eine Herabsetzung des Getteroptimums um mehrere hundert Grad Celsius hervor. Gleichzeitig entfällt der mit Hochfrequenz ausgeführte besondere Arbeitsgang, der durch Erhitzen der Anode auf 6oo bis 70o° zur Getterung diente. Die Getterung erfolgt vielmehr jetzt selbsttätig beim ersten Aufhitzen des Rohres oder stellt sich beim Erreichen der Betriebstemperatur immer wieder ein.
  • Wie die folgende Tabelle zeigt, liegen die Absorptionsmaxima verschiedener Zirkonpulver, die sich lediglich in ihrer Korngröße, nicht aber durch sonstige physikalische Eigenschaften unterscheiden, für Luft unter sonst gleichen Bedingungen bei folgenden Temperaturen:
    Korngröße in ,u Absorptionsmaximum
    für Luft in
    o,5 b:s 2,o 200
    4 - 6 280
    8 - 1? 340
    15 - 30 400 und darüber
    Die Auswahl der Korngrößen richtet sich nach der im Dauerbetrieb von der Anode erreichten Temperatur. Beträgt -diese z. B. 2oo°, so ist ein sehr feines Zirkonpulver zu verwenden, dessen Korngröße zwischen o,5 und 2,o ,u liegt. Sind dagegen bei zeitweisen Belastungen Anodentemperaturen von 400° zu erwarten, so kann man daneben grobes Zirkonpulver, dessen Korngröße im Durchschnitt. 15,u beträgt, auftragen. Bei hochbelasteten Senderöhren, deren Anodentemperatur 7oo bis 8oo° betragen, ist ein entsprechendes noch gröberes Zirkongetterpulver anzuwenden. Auf diese Weis ewirdneben der bereits erwähnten Einsparung des Arbeitsganges der Getterung jede einzelne Korngrößenfraktion spezifisch ausgenutzt und eine Absorption in vollem Umfange auch bei variierender Betriebstemperatur gewährleistet. Die Anwendung dieses Verfahrens wird besonders dadurch ermöglicht, daß man es seit einiger Zeit in der Hand hat, Gettermetallpulver definierter Oberfläche herzustellen.

Claims (5)

  1. PATENTANSPRÜCHE: i. Getter aus Zirkon, Thorium oder/und verwandten Metallpulvern, dadurch gekennzeichnet, .daß die Korngröße des Getterstoffes der Betriebstemperatur angepaßt ist, so daß bei niedrigen Betriebstemperaturen des Entladungsgefäßes eine kleine Korngröße in Anwendung kommt und bei höheren Temperaturen ein entsprechend gröberes Korn.
  2. 2. Getter nach Anspruch i, dadurch gekennzeichnet, daß gleichzeitig mehrere in ihrer Korngröße gut definierte Fraktionen des gleichen Getterpulvers in die Röhre eingebaut sind, je nach den in Betracht kämmenden Betriebsbedingungen der einzelnen Elekträdenteile.
  3. 3, Getter nach Anspruch i, dadurch gekennzeichnet, daß dieses gleichzeitig aus verschiedenen Gettermetallen mit verschiedener Korngröße besteht.
  4. 4. Getter nach Anspruch i, dadurch gekennzeichnet, daß dieses aus mechanischen Mischungen mit verschiedener Korngröße besteht.
  5. 5. Getter nach Anspruch i, dadurch gekennzeichnet, daß dieses aus Metallmischpulvern mit verschiedener Korngröße besteht.
DEL4716D 1945-02-03 1945-02-03 Hochaktives Getter Expired DE886788C (de)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DEL4716D DE886788C (de) 1945-02-03 1945-02-03 Hochaktives Getter

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DEL4716D DE886788C (de) 1945-02-03 1945-02-03 Hochaktives Getter

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE886788C true DE886788C (de) 1953-10-05

Family

ID=7256607

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DEL4716D Expired DE886788C (de) 1945-02-03 1945-02-03 Hochaktives Getter

Country Status (1)

Country Link
DE (1) DE886788C (de)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3187885A (en) * 1961-11-21 1965-06-08 Philips Corp Getter
EP1696451A3 (de) * 2005-02-21 2008-03-12 Futaba Corporation Elektronen-Gerät mit einem nicht verdampfenden Getter und dessen Herstellungsverfahren
DE102005003257B4 (de) * 2004-01-26 2011-02-10 Futaba Corp., Mobara-shi Fluoreszenzanzeigeelement mit verbesserter Gasabsorption

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3187885A (en) * 1961-11-21 1965-06-08 Philips Corp Getter
DE102005003257B4 (de) * 2004-01-26 2011-02-10 Futaba Corp., Mobara-shi Fluoreszenzanzeigeelement mit verbesserter Gasabsorption
EP1696451A3 (de) * 2005-02-21 2008-03-12 Futaba Corporation Elektronen-Gerät mit einem nicht verdampfenden Getter und dessen Herstellungsverfahren

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE886788C (de) Hochaktives Getter
DE1496358B2 (de) Verfahren zur herstellung einer elektrode fuer akkumulatoren die aus feinverteilter mit verstaerkungsfaeden durchsetzter aktiver masse besteht
DE2609974A1 (de) Hochdruck-metalldampflampe und zugehoeriges transparentes polykristallines aluminiumoxydrohr
DE557205C (de) Verfahren zum gasdichten Verbinden von Quarz- oder Glaskoerpern mit Metallkoerpern
DE701575C (de) Isoliermasse fuer die Heizkoerper von Gluehkathoden
DE723426C (de) Elektrischer Isolierkoerper aus einem dicht gesinterten Gemisch von Titandioxyd, Zirkondioxyd und erdalkalischen Flussmitteln
DE1093438B (de) Hohlraumresonator mit veraenderlichem Guetefaktor
DE966927C (de) Elektrische Hochdruckentladungslampe
DE756326C (de) Elektrische Entladungslampe mit Edelgasgrundfuellung
DE2717010C2 (de)
DE893566C (de) Masseeisen fuer die Hochfrequenztechnik
DE2600285A1 (de) Verfahren zur herstellung eines sich zur umwandlung von groessen eignenden materials und aus einem derartigen material hergestelltes formstueck
DE753521C (de) Verfahren zur Herstellung von Grosssteinbeton
DE916562C (de) Widerstandsschweissverfahren
AT242377B (de) Verfahren zur Herstellung von Aluminiumsinterverbundkörpern
DE682715C (de) Widerstandskoerper
DE594319C (de) Verstaerkergeraet mit Mitteln zur selbsttaetigen Empfindlichkeitsregelung
DE893556C (de) Geschichteter, mit duennen dielektrischen Folien aufgebauter Kondensator in gasdichtem Gehaeuse
DE940667C (de) Verfahren zur Herstellung eines elektrischen Flachrohrheizkoerpers
DE416242C (de) Gluehkathodenroentgenroehre
DE965431C (de) Gluehkathode mit einem durch einen poroesen Wolframsinterkoerper abgeschlossenen Raum, in dem mindestens ein Alkalimetall enthalten ist
DE855690C (de) Verfahren zur Herstellung von Siedekoerpern zur Verhinderung des Siedeverzugs
DE871015C (de) Eisenlegierung fuer durch elektrischen Stromdurchgang zu erhitzende Gluehkoerper in einer geschlossenen Huelle
DE2126417B2 (de) Verwendung eines Tantalpulvers zum Herstellen von gesinterten Anoden von Elektrolytkondensatoren
DE881411C (de) Verfahren zur Herstellung eines Schaumglases