PL52796B1 - - Google Patents
Download PDFInfo
- Publication number
- PL52796B1 PL52796B1 PL111861A PL11186165A PL52796B1 PL 52796 B1 PL52796 B1 PL 52796B1 PL 111861 A PL111861 A PL 111861A PL 11186165 A PL11186165 A PL 11186165A PL 52796 B1 PL52796 B1 PL 52796B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- supply
- cathode
- porous
- coating
- alumina
- Prior art date
Links
- QVQLCTNNEUAWMS-UHFFFAOYSA-N barium oxide Chemical compound [Ba]=O QVQLCTNNEUAWMS-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 27
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims description 15
- PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N aluminium oxide Inorganic materials [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 238000003860 storage Methods 0.000 claims description 5
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 239000010937 tungsten Substances 0.000 claims description 5
- 229910000287 alkaline earth metal oxide Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 4
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 4
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 4
- 238000005245 sintering Methods 0.000 claims description 2
- 229910052788 barium Inorganic materials 0.000 description 6
- DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N barium atom Chemical compound [Ba] DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 5
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 4
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N Zinc monoxide Chemical compound [Zn]=O XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 150000004645 aluminates Chemical class 0.000 description 2
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 2
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 150000004649 carbonic acid derivatives Chemical class 0.000 description 2
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 2
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 2
- -1 for example Substances 0.000 description 2
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- 238000011282 treatment Methods 0.000 description 2
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N Zirconium Chemical compound [Zr] QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 229910052790 beryllium Inorganic materials 0.000 description 1
- ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N beryllium atom Chemical compound [Be] ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 description 1
- 239000004927 clay Substances 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 230000001627 detrimental effect Effects 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 239000010936 titanium Substances 0.000 description 1
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 description 1
- 238000009834 vaporization Methods 0.000 description 1
- 230000008016 vaporization Effects 0.000 description 1
- 239000011787 zinc oxide Substances 0.000 description 1
- 229910052726 zirconium Inorganic materials 0.000 description 1
Description
Pierwszenstwo: 02. XII. 1964 Niemiecka Republika Federalna Opublikowano: 25. IL 1967 52796 KL 21 g, 13/03 MKP H 01 j J3JU UKD T*. I 131 L. 1 O T CSK ^*: Twórca wynalazku: Dr Helmut Katz Wlasciciel patentu: Siemens & Halske Aktiengesellschaft, Monachium (Niemiecka Republika Federalna) Katoda magazynowa do elektrycznych lamp prostowniczych Wynalazek dotyczy katody do elektrycznych lamp prostowniczych, przy których pracy sub¬ stancje emitujace przedostaja sie na powierzchnie katody z zapasu substancji emitujacych przez drobne otworki w pokrywajacym ten zapas po¬ rowatym nosniku substancji emitujacej, wykona¬ nym w szczególnosci ze spiekanego porowatego, wysokotopliwego metalu, na przyklad z wolframu, przy czym zapas ten sklada sie glównie z tlenków ziem alkalicznych, w szczególnosci z tlenku ba¬ rowego.Zastosowanie tlenków metali ziem alkalicz¬ nych zamiast odpowiednich weglanów nastepuje wskutek wiadomych znacznych wad weglanów wystepujacych szczególnie przy koniecznych pro¬ cesach obróbki cieplnej, na przyklad przy pompie wysokoprózniowej lub przy odpowiednich maszy¬ nach automatycznych.Znane sa trudnosci wystepujace przy zastoso¬ waniu tlenków metali ziem alkalicznych, w szcze¬ gólnosci tlenku barowego, przede wszystkim ze wzgledu na wplywy atmosferyczne. Dostep wil¬ goci do tlenku barowego musi byc uniemozliwio¬ ny nie tylko przy wytwarzaniu i wprowadzaniu zapasu, lecz szczególnie przy skladowaniu tego rodzaju katod a takze przy wmontowywaniu ich do lampy. Dla uzyskania tego celu próbowano juz róznych dróg. Próbowano zapobiegac wchla¬ nianiu wilgoci przez tlenek barowy w ograniczo¬ nym zakresie, przez stosowanie zamiast czystego 10 19 20 25 tlenku barowego tlenków mieszanych, które po wchlonieciu wilgoci rozkladaja sie w prózni przy wzrastajacej temperaturze jeszcze przed stopie¬ niem tak, ze w tym przypadku przez porowate szczeliny nie przechodzi zadna roztopiona sub¬ stancja. Niezaleznie od tego pozostaja jednak inne wady zwiazane z duza wilgotnoscia, które na¬ lezy w lampach w mozliwie jak najwiekszym stopniu eliminowac. Poza tym ilosc baru jaka mozna umiescic w okreslonej objetosci jest w tym przypadku znacznie mniejsza niz przy czystym zwiazku BaO tak, ze przy tej samej dawce odpa¬ rowania nastepuje skrócenie trwalosci lampy.Przy innej znanej katodzie magazynowej, do zapasowej ilosci substancji emitujacej skladaja¬ cej sie miedzy innymi z tlenku barowego dodano oprócz srodków redukujacych tak zwane tlenki tworzace kwasy, takie jak tlenek berylowy, cyr¬ konowy, tytanowy, krzemowy glinowy i cynkowy, w takim nadmiarze, ze przy najwyzszych tempe¬ raturach wystepujacych w zasobniku, w za¬ dnym przypadku nie nastapi stopienie zapasu.Wspomniane dodawane tlenki maja poza tym za¬ pobiegac niszczeniu przez dzialanie atmosferyczne tlenku barowego zawartego w zapasowej substan¬ cji. Istotna wada tych znanych zabiegów jest to, ze ochrona przez dodawanie tlenków nawet przy du¬ zym ich nadmiarze jest niedostateczna, przy czym tak duzy nadmiar wymaga znacznego zwieksze¬ nia zasobnika, a tym samym i zwiekszenie wy- 527963 5279|6 4 miarów katody, co ujemnie wplywa na ekono- micznosc i parametry lampy, szczególnie - do pracy na falach ultrakrótkich, lub tez niekorzy¬ stnym zmianom ulega trwalosc i mechanizm dzia¬ lania lampy.Wynalazek stawia sobie za cel wyeliminowanie wad wystepujacych dotychczas przy tego rodzaju zabiegach przy katodzie magazynowej, w szcze¬ gólnosci przy metalowej katodzie kapilarnej z zapasem glównie z tlenku barowego. Poza tym srodki stosowane przy tym wykorzystywane sa jednoczesnie do tego, aby dawke odparowania ba¬ ru, przy okreslonym sposobie pracy lampy, utrzy¬ mywac na tak niskim poziomie, ze uzyskuje sie optymalna predkosc dochodzenia i równomierny rozklad baru zmniejszajacy prace wyjscia w od¬ niesieniu do wszystkich porów, w szczególnosci przy ich róznej wielkosci.Wedlug wynalazku dla katody do elektrycznych lamp prostowniczych, przy których substancje emitujace przechodza na powierzchnie katody z zapasu tych substancji przez drobne otworki po¬ krywajacego ten zapas porowatego nosnika sub¬ stancji emitujacej, wykonanego w szczególnosci z porowatego, spiekanego, wysokotopliwego me¬ talu, jak na przyklad wolfram, przy czym zapas dostarczajacy bar podczas pracy sklada sie z tlenku metali ziem alkalicznych, a ponadto w zasobniku znajduje sie równiez tlenek glinowy w niewielkiej ilosci, uzyskuje sie to w ten sposób, ze tlenek glinowy umieszczony jest w postaci cienkiej powloki na porowatym nosniku substan¬ cji emitujacej, na jego stronie zwróconej do za¬ pasu, przy czym ten ostatni sklada sie wylacznie z tlenku barowego.Wynalazek zostanie wyjasniony na podstawie przykladu uwidocznionego na rysunku, na któ¬ rym opuszczone zastaly czesci niekonieczne do zrozumienia wynalazku lub tez nie zostaly ozna¬ czone.W przykladzie wykonania przedstawionym cze¬ sciowo w przekroju zasobnik 1 otoczony pla¬ szczem katody 2 przykryty jest na swym otwar¬ tym koncu porowato-spieczonym nosnikiem sub¬ stancji emitujacej 3, na przyklad z wolframu, oraz polaczony jest z nim szczelnie za pomoca kolnierza 4. Na stronie wewnetrznej, zwróconej do aapasu, nosnik substancji emitujacej 3 pokry¬ ty jest cienka warstwa 5 tlenku glinowego nano¬ szona przed zmontowaniem katody, a w razie po¬ trzeby nanoszonej przez spiekanie. Pokrywa ona otwarte pory i zatyka je tak, ze bar uwolniony w czasie pracy z nieuwidocznionej substancji za- 0 pasowej (z tlenku barowego) natrafia na warstwe tlenku glinowego.Poniewaz bar, wzglednie tlenek barowy w praktyce tylko na zasadzie reakcji cial stalych, jak na przyklad tworzenia sie jego glinianu, a 10 przy osiagnieciu okreslonego nasycenia, przy re¬ dukcji tego glinianu przy wspóldzialaniu wol¬ framu, moze przejsc przez .te warstwe do porów, a stamtad do powierzchni emitujacej, wiec cienka warstwa glinu dziala tak, jak bardzo drobne sito u rozdzielajace.Utworzony glinian przejmuje w ten sposób jednakowy rozklad baru na wszystkie pory tak, ze nie dajaca sie najczesciej uniknac rózna ich wielkosc nie wplywa ujemnie. Katoda ma je- 20 szcze te zalete, ze wydziela mniej szkodliwych produktów parowania niz katoda zawierajaca tylko tlenek barowy. Katoda wedlug wynalazku odznacza sie duza równomiernoscia emisji oraz duza trwaloscia, poniewaz wyeliminowane sa w 29 niej wady zwiazane z wiekszymi porami, Poza tym zredukowane jest znacznie szkodliwe oddzia¬ lywanie na inne elektrody. PL
Claims (2)
- Zastrzezenia patentowe 1. Katoda magazynowa do elektrycznych lamp prostowniczych, w której podczas pracy sub¬ stancje emitujace przechodza na powierzchnie katody z zapasu substancji emitujacych przez SI drobne otworki w porowatym nosniku tej substancji, pokrywajacym zapas i wykonanym w szczególnosci z porowato spiekanego, wyso¬ kotopliwego metalu, na przyklad z wolframu, a przy której zapas wydzielajacy podczas 40 pracy bar sklada sie z tlenków metali ziem alkalicznych, a ponadto w zasobniku znajduje sie w niewielkiej ilosci tlenek glinowy jako tlenek tworzacy kwasy, mamienna tym, ze tlenek glinowy umieszczony jest w postaci u cienkiej powloki na porowatym nosniku sub¬ stancji emitujacej, na jego stronie zwróconej do zapasu, przy czym zapas ten sklada sie wy¬ lacznie z tlenku barowego.
- 2. Katoda wedlug zastrz. 1, znamienna tym, ze 1° powloka nanoszona jest przez spiekanie.KI. 21 g, 13/03 52796 MKP H 01 j 5 Ai n .< t.< 3 rpn m-h PL
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL52796B1 true PL52796B1 (pl) | 1967-02-25 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US3155864A (en) | Dispenser cathode | |
| KR0130879B1 (ko) | 할고겐화 금속 아크 방전램프용 금속 실리 케이트 보호코팅 | |
| US4136227A (en) | Electrode of discharge lamp | |
| US4494035A (en) | Thermoelectric cathode for a hyperfrequency valve and valves incorporating such cathodes | |
| PL52796B1 (pl) | ||
| US3563797A (en) | Method of making air stable cathode for discharge device | |
| US2072788A (en) | Tantalum carbide lamp | |
| US3403282A (en) | Dispenser type cathode | |
| GB1193864A (en) | Improvements relating to Low-Pressure Mercury-Vapour Discharge Lamps | |
| US2798182A (en) | Dispenser cathode having heater embedded in densely sintered receptacle wall | |
| KR0154521B1 (ko) | 산화물 음극 | |
| US4777399A (en) | High pressure metal vapor discharge lamp | |
| EP1150335A1 (en) | Electrode for discharge tube and discharge tube using it | |
| RU2333565C1 (ru) | Способ изготовления металлопористого катода | |
| US2657325A (en) | Electrode for electric discharge lamps | |
| GB1155159A (en) | Improvements in or relating to Indirectly Heated Dispenser Cathodes for Electrical Discharge Vessels | |
| US3454815A (en) | Indirectly heated dispenser cathode for electrical discharge tubes | |
| US4310775A (en) | Dispenser cathode, particularly a metal capillary cathode | |
| US3531679A (en) | Dispenser cathode,particularly an mk cathode having extended storage life | |
| US4451757A (en) | Fluorescent lamp having improved maintenance | |
| JPS57128436A (en) | Manufacture of lanthanum-boride thermionic emission electrode | |
| GB1281913A (en) | A structure for providing controllable electron emission | |
| US2171230A (en) | Insulating coating | |
| EP0982758A2 (en) | Discharge lamp and electrode therefor | |
| US2902621A (en) | Supply cathode |