RU130135U1 - Импульсная металлокерамическая рентгеновская трубка - Google Patents

Импульсная металлокерамическая рентгеновская трубка Download PDF

Info

Publication number
RU130135U1
RU130135U1 RU2012158265/07U RU2012158265U RU130135U1 RU 130135 U1 RU130135 U1 RU 130135U1 RU 2012158265/07 U RU2012158265/07 U RU 2012158265/07U RU 2012158265 U RU2012158265 U RU 2012158265U RU 130135 U1 RU130135 U1 RU 130135U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ceramic
ray tube
ray
anode
window
Prior art date
Application number
RU2012158265/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Вадим Львович Кузнецов
Сергей Романович Корженевский
Александр Александрович Комарский
Александр Сергеевич Чепусов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Субмикроволновая Диагностическая Аппаратура" (ООО "СДА")
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 Общество с ограниченной ответственностью "Субмикроволновая Диагностическая Аппаратура" (ООО "СДА") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Субмикроволновая Диагностическая Аппаратура" (ООО "СДА")
Priority to RU2012158265/07U priority Critical patent/RU130135U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU130135U1 publication Critical patent/RU130135U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • X-Ray Techniques (AREA)

Abstract

Импульсная рентгеновская трубка, содержащая корпус в виде цилиндрического стакана, соединенное с корпусом металлическое окно для вывода рентгеновского излучения, анод-мишень, расположенный на внутренней поверхности дна цилиндрического стакана, катодный узел, отличающаяся тем, что корпус выполнен из керамики, окно для вывода рентгеновского излучения выполнено плоским, графитокерамический катодный узел выполнен с отверстиями для вывода плазмы, анод выполнен в виде заостренного цилиндра из материала с высоким атомным номером и запрессован в медный радиатор, сообщающийся с масляным объемом.

Description

Полезная модель относится к импульсным рентгеновским трубкам с взрывной эмиссией, предназначенным для использования в импульсных рентгеновских аппаратах.
Известна импульсная рентгеновская трубка, содержащая металлический корпус с прострельной мишенью из металла с большим атомным номером, расположенной на внутренней поверхности окна для вывода рентгеновского излучения, катод и изолирующий элемент из стекла в виде полого усеченного конуса, основание которого припаяно к корпусу [Александрович Э.-Г.В., Белкин Н.В., Канунов М.А., Разин А.А. Малогабаритная импульсная рентгеновская трубка с самовосстанавливающимся автокатодом. Сб. Физика и техника импульсных источников ионизирующих излучений для исследования быстропротекающих процессов. / Под. ред. Н.Г.Макеева - Саров, ВНИИЭФ, 1996 г, с.251].
Данная рентгеновская трубка имеет высокий импеданс (100-200 Ом) за счет сравнительно больших размеров межэлектродного промежутка. Она нашла применение в импульсных рентгеновских аппаратах серии «Арина», «Пион» и других для рентгенографирования металлоконструкций толщиной не более 20 мм. При увеличении средней мощности в рентгеновской трубке происходит перегрев и, как следствие, выход из строя вплоть до сквозного прожога ее оболочки из-за перегрева мишени, имеющей плотный контакт с окном оболочки. Долговечность такой рентгеновской трубки ограничена и зависит от режима ее работы. В этой рентгеновской трубке, как и в предыдущем случае, не решен вопрос теплоотвода от мишени, имеющей плотный тепловой контакт с оболочкой (окном) прибора. Так как конструкция рентгеновской трубки выполнена в металлостеклянном исполнении, то оболочка изготавливается из прецизионного сплава, имеющего КЛТР, практически одинаковый со стеклом, и низкий коэффициент теплопроводности. Кроме того, в рентгеновской трубке из-за газовыделений в процессе работы происходит ухудшение вакуума, что также снижает срок службы и ухудшает рентгенотехнические параметры.
Известна также импульсная рентгеновская трубка, содержащая металлический корпус в виде цилиндрического стакана, соединенное с корпусом окно для вывода рентгеновского излучения, выполненное из материала, обладающего свойствами газопоглотителя, мишень расположенную в корпусе на расстоянии от окна, и внутренний изолирующий элемент с катодом [Патент РФ №2160480, H01J 35/00, H01J 35/02, H05G 1/02, 10.12.2000 г.].
Указанная рентгеновская трубка, имеющая низкий импеданс из-за малых габаритных размеров, используется в медицине для внутриполостных облучений мягким рентгеновским излучением с энергией квантов 50-100 кэВ. К недостаткам такой рентгеновской трубки следует отнести: низкий срок службы из-за плохого теплоотвода с анода и неэффективной работы газопоглотителя, малый угол раскрыва диаграммы направленности рентгеновского излучения, так как корпус рентгеновской трубки закрывает ее фокус, а окно удалено от мишени и имеет форму плоскости. Этот недостаток ограничивает долговечность и ухудшает рентгенотехнические характеристики
Наиболее близкой к предлагаемому изобретению является импульсная рентгеновская трубка, содержащая корпус в виде цилиндрического стакана, изготовленный из металла с высокой теплопроводностью, например меди, окно для вывода рентгеновского излучения, выполненное из металла, обладающего свойствами газопоглотителя, имеющее форму шарового сегмента или полушара, край которого охватывает дно цилиндрического стакана, мишень, выполненную из материала с высоким атомным номером, например тантала, расположенную на дне внутри цилиндрического стакана, и изолирующий элемент с катодом [Патент РФ №2384912, H01J 35/22, 10.12.2000 г. - прототип]. Основным недостатком такого решения является перегрев анода при работе с частотой следования импульсов более 100 Гц ввиду низкой теплопроводности анода данной конструкции, приводящий к разрушению анодного зеркала.
Технический результат полезной модели состоит в том, что позволяет создать импульсную рентгеновскую трубку с высокой долговечностью и работающую при рентгеновском излучении с энергией квантов до 400 кэВ и частотой следования импульсов до 10 кГц. Применение плоского выходного окна позволяет получить более равномерное пространственное распределение интенсивности излучения. Увеличение дозы излучения происходит за счет высокой частоты следования импульсов (на 2-3 порядка выше прототипа) при снижении энергии в импульсе в 2-5 раз.
Заявляется импульсная рентгеновская трубка, состоящая из корпуса 1, окна для выхода рентгеновского излучения 2, графитокерамического катодного узла 3, состоящего из керамической шайбы, кольцевой графитовой вставки и корпуса с отверстиями для выхода плазмы 5, вольфрамовый цилиндрический анод с конусным наконечником 4, запрессованный в медный дисковый радиатор 6.
Заявляемое изобретение поясняется чертежом.
На Фиг.1 показан вариант исполнения импульсной металлокерамической рентгеновской трубки, где:
1 - корпус;
2 - окно для вывода рентгеновского излучения;
3 - графитокерамический катод;
4 - анод с медным радиатором;
5 - отверстия для выхода плазмы;
6 - медный радиатор.
Заявляемая импульсная металлокерамическая рентгеновская трубка содержит изготовленный из керамики корпус 1 в виде цилиндрического стакана, металлическое окно для вывода рентгеновского излучения 2 и графитокерамический катодный узел 3, состоящий из керамической шайбы, кольцевой графитовой вставки и корпуса с отверстиями для выхода плазмы 5, на дне внутри цилиндрического стакана расположен анод-мишень 4, выполненный в виде заостренного цилиндра из материала с высоким атомным номером, запрессованный в медный радиатор 6, сообщающийся с масляным объемом.
Заявляемая трубка работает следующим образом: импульс высокого напряжения, приложенный к катоду, вызывает нарастание напряженности поля в точках соприкосновения кольцевой графитовой вставки и керамической шайбы. При некотором значении напряженности поля в точках соприкосновения возникает взрывная эмиссия электронов, в результате чего возникает нарастающий импульс тока электронов в направлении анода. Использование графитовой вставки в качестве эмиттера электронов позволяет ввиду высокой температуры плавления графита, высокой тепло- и температуропроводности повысить частоту следования импульсов до 10 кГц и выше. Электроны с энергией, определяемой значением импульса напряжения, тормозятся в теле анода, в результате чего формируется импульс рентгеновского излучения. Анод-мишень, выполненный в виде заостренного цилиндра, позволяет уменьшить размеры фокусного пятна до размеров 1-2 мм. Тепловая энергия от анода отводится через медный радиатор во внешнюю среду (трансформаторное масло, элегаз или воздух), что обеспечивает эффективное охлаждение тела анода.
Заявляемый технический результат - увеличение долговечности при излучении с энергией квантов до 400 кэВ достигается за счет значительного снижения эрозии материала анода-мишени в результате улучшения теплоотвода с анода-мишени 4. Во-первых, анод-мишень 4 выполнен из металла с высокой теплопроводностью (например, меди) и находится в тепловом контакте с жидким изолятором (трансформаторное масло, элегаз или воздух). Во-вторых, повышение эффективности отвода плазмы в процессе работы в результате выхода плазмы через отверстия 5 в прикатодном объеме, существенно меньшем (приблизительно в 50-100 раз) общего объема трубки снижает тепловую нагрузку на анод. Кроме того, применение плоского выходного окна 2 позволяет получить более равномерное пространственное распределение интенсивности излучения и упростить конструкцию. Эти решения позволяют увеличить дозу излучения за счет высокой частоты следования импульсов на 2-3 порядка по сравнению с ближайшим аналогом при снижении энергии в импульсе в 2-5 раз. Мощность дозы рентгеновского излучения возрастает в 20-500 раз.

Claims (1)

  1. Импульсная рентгеновская трубка, содержащая корпус в виде цилиндрического стакана, соединенное с корпусом металлическое окно для вывода рентгеновского излучения, анод-мишень, расположенный на внутренней поверхности дна цилиндрического стакана, катодный узел, отличающаяся тем, что корпус выполнен из керамики, окно для вывода рентгеновского излучения выполнено плоским, графитокерамический катодный узел выполнен с отверстиями для вывода плазмы, анод выполнен в виде заостренного цилиндра из материала с высоким атомным номером и запрессован в медный радиатор, сообщающийся с масляным объемом.
    Figure 00000001
RU2012158265/07U 2012-12-29 2012-12-29 Импульсная металлокерамическая рентгеновская трубка RU130135U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012158265/07U RU130135U1 (ru) 2012-12-29 2012-12-29 Импульсная металлокерамическая рентгеновская трубка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012158265/07U RU130135U1 (ru) 2012-12-29 2012-12-29 Импульсная металлокерамическая рентгеновская трубка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU130135U1 true RU130135U1 (ru) 2013-07-10

Family

ID=48787935

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012158265/07U RU130135U1 (ru) 2012-12-29 2012-12-29 Импульсная металлокерамическая рентгеновская трубка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU130135U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2727168C1 (ru) * 2017-03-08 2020-07-21 Хойфт Зюстемтехник Гмбх Устройство охлаждения для рентген-генераторов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2727168C1 (ru) * 2017-03-08 2020-07-21 Хойфт Зюстемтехник Гмбх Устройство охлаждения для рентген-генераторов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9734980B2 (en) Graphene serving as cathode of X-ray tube and X-ray tube thereof
RU2682182C2 (ru) Эмиттер электронов для рентгеновской трубки
RU119935U1 (ru) Управляемый разрядник
US20140140486A1 (en) Radiation generating apparatus and radiation imaging apparatus
KR20140043146A (ko) 방사선 발생장치 및 방사선 촬영장치
RU2013123930A (ru) Устройство генерирования электронного луча
CN105261542B (zh) 固定阳极型x射线管
US9177753B2 (en) Radiation generating tube and radiation generating apparatus using the same
TW201145342A (en) X-ray generation device
WO2012063379A1 (ja) 電界放射装置及び携帯型非破壊検査装置
RU130135U1 (ru) Импульсная металлокерамическая рентгеновская трубка
CN110636660A (zh) 电弧加热方法及装置
RU2384912C1 (ru) Импульсная рентгеновская трубка
BR0308818A (pt) Método e dispositivo para compreensão de substâncias por choque e cátodo de plasma para tal dispositivo
RU2563879C1 (ru) Миниатюрный рентгеновский излучатель
JPWO2011034086A1 (ja) 電子銃、真空処理装置
RU107657U1 (ru) Форвакуумный плазменный электронный источник
CN107910236B (zh) 一种基于热电子发射阴极的电子发射装置
RU98633U1 (ru) Генератор импульсного рентгеновского излучения
CN210431949U (zh) 电弧加热装置
RU2524351C2 (ru) Импульсная рентгеновская трубка
RU2459307C1 (ru) Импульсная рентгеновская трубка
RU2016117216A (ru) Микроминиатюрный рентгеновский излучатель
RU170782U1 (ru) Вакуумный разрядник
RU129706U1 (ru) Импульсная рентгеновская трубка

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20141230

BF1K Cancelling a publication of earlier date [utility models]

Free format text: PUBLICATION IN JOURNAL SHOULD BE CANCELLED