RU2019877C1 - Магнетрон с безнакальным катодом - Google Patents

Магнетрон с безнакальным катодом Download PDF

Info

Publication number
RU2019877C1
RU2019877C1 SU4928290A RU2019877C1 RU 2019877 C1 RU2019877 C1 RU 2019877C1 SU 4928290 A SU4928290 A SU 4928290A RU 2019877 C1 RU2019877 C1 RU 2019877C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cathode
magnetron
barium
emitters
palladium
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Ю.А. Пипко
Л.А. Семенов
И.А. Галактионова
Г.А. Еремеева
Н.П. Есаулов
В.Н. Ильин
Л.М. Марголис
Original Assignee
Предприятие "Плутон"
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 Предприятие "Плутон" filed Critical Предприятие "Плутон"
Priority to SU4928290 priority Critical patent/RU2019877C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2019877C1 publication Critical patent/RU2019877C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Microwave Tubes (AREA)

Abstract

Сущность изобретения: в магнетроне с безнакальным катодом, содержащем анод и концентричный с ним катод, состоящий из автоэлектронных и вторично-электронных эмиттеров, в качестве материала вторично-электронных эмиттеров используется сплав палладия с 0,5 - 10,0 мас.% бария. Это обеспечивает повышение надежности магнетрона. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электронной технике, в частности к электровакуумным приборам сверхвысоких частот.
Известен магнетрон с безнакальным катодом, принятый за прототип. Этот магнетрон имеет анод и концентричный с ним катод, включающий керн из тугоплавкого металла с экранами, на котором расположены вторично-электронные эмиттеры в виде втулок из вольфрамовой губки, пропитанной алюминатом бария-кальция и чередующиеся с ними автоэлектронные эмиттеры в виде шайб из танталовой фольги толщиной в несколько микрон, выступающие над поверхностью вторично-электронных эмиттеров. Внутри керна располагается технологический подогреватель, необходимый для нагрева катода при откачке магнетрона и при активировке катода. При эксплуатации подогреватель не используется.
Существенными недостатками этого магнетрона являются его пониженные по сравнению с магнетронами, имеющими накаливаемый катод, надежность и долговечность. Причиной отказов является снижение эмиссионной активности катодов (их деградация).
Для пояснения физических явлений, обуславливающих процесс деградации катода магнетрона - прототипа, ниже приводится краткое схематическое описание процесса его активировки при изготовлении.
В прототипе используется безнакальный катод, в котором в качестве материала вторично-электронных эмиттеров применяется вольфрамовая губка, пропитанная алюминатом бария-кальция состава кВАО˙lСаО˙mAl2O3 (так называемый импрегнированный эмиттер), а в качестве автоэлектронных эмиттеров применяются шайбы из тонкой (несколько микрон) танталовой фольги. При активировке во время откачки безнакальный катод разогревают с помощью технологического подогревателя до температуры 1300-1400 К. В процессе тренировки магнетрон вводят в генерированный режим с нагретым до 1200-1300 К катодом. Под влиянием нагрева катода и бомбардировки его поверхности электронами происходит частичное разложение поверхностного слоя алюмината бария-кальция, входящего в состав вторично-электронных эмиттеров с выделением свободного бария. Освобождающиеся при этом атомы бария оседают на поверхностях, ограничивающих пространство взаимодействия. Появление пленки бария на поверхностях автоэлектронных и вторично-электронных эмиттеров приводит к их активировке, т.е. к повышению их эмиссионной способности.
Деградация безнакального катода магнетрона (снижение его эмиссионной активности) при эксплуатации магнетрона происходит в результате того, что электроны и ионы, бомбардирующие катод, сбивают барий с поверхности автоэлектронных и вторично-электронных эмиттеров. При этом работа магнетрона становится нестабильной (возрастают флюктуации фронта импульсов высокочастотных колебаний и флюктуации генерируемой частоты, возрастает число пропусков импульсов генерации, магнетрон искрит), а затем вообще перестает возбуждаться.
Процессом, обеспечивающим при эксплуатации магнетрона с безнакальным катодом частичное восполнение убыли атомов бария, теряемых поверхностями автоэлектронных и вторично-электронных эмиттеров, и тем самым замедляющим его деградацию, является происходящее под действием электронной бомбардировки разложение алюмината бария-кальция, содержащегося во вторично-электронных эмиттерах, с выделением свободного бария. Однако, при низкой рабочей температуре безнакального катода, которая обычно не превышает 500-800 К, происходит обеднение поверхностного слоя вторично-электронных эмиттеров барием (так как диффузия атомов бария в алюминате бария-кальция при указанной температуре слишком мала) и упомянутое восполнение приостанавливается, что приводит к постепенному снижению коэффициента вторично-электронной эмиссии катода, а также к уменьшению тока автоэлектронной эмиссии. Этим объясняется пониженная долговечность магнетронов с безнакальным катодом.
В связи с разбросом свойств материалов, из которых изготавливаются импрегнированные вторично-электронные эмиттеры безнакальных магнетронов, время деградации этих магнетронов имеет большой разброс, что обуславливает пониженную их надежность.
Целью изобретения является повышение надежности и долговечности магнетронов с безнакальными катодами.
Цель достигается тем, что в магнетроне с безнакальным катодом, содержащем анод и концентричный с ним катод, состоящий из автоэлектронных и вторично-электронных эмиттеров, в качестве материала вторично-электронных эмиттеров используется сплав палладия с 0,5-10 мас.% бария.
Указанный сплав конгруэнтно (т.е. с сохранением соотношения компонентов) распыляется под действием нагрева и электронной бомбардировки в диапазоне рабочих температур. Эта особенность палладиево-бариевых вторичных эмиттеров в отличие от прототипа обеспечивает постоянство состава поверхности вторично-электронных эмиттеров и длительное сохранение величины коэффициента вторичной электронной эмиссии, обеспечивает постоянную активировку автоэлектронных эмиттеров как в процессе изготовления магнетронов, так и в течение всего срока эксплуатации. Ограничение концентрации бария в палладиево-бариевом сплаве в указанных пределах обусловлено снижением эмиссионных свойств сплава при более низких концентрациях бария и повышением хрупкости при более высоких.
Сравнение с прототипом показывает, что заявляемый магнетрон отличается тем, что его вторично-электронные эмиттеры выполнены из сплава палладия с барием. Таким образом, заявляемый магнетрон соответствует критерию "новизна" изобретения.
Сравнение заявляемого решения с другими решениями показывает, что вторично-электронные эмиттеры из сплава палладия с барием известны, но при их введении в заявляемый магнетрон они проявляют новое свойство - способность активировать автоэлектронные эмиттеры катода в процессе изготовления и в течение срока службы прибора и сохранять свойства своей поверхности. Эта особенность сплава палладия с барием обусловлена его конгруэнтной распыляемостью под действием электронной бомбардировки и нагрева. При этом выделение свободного бария является, в отличие от известного применения сплава палладия с барием (в усилителях М-типа), полезным явлением, обуславливающим достижение цели изобретения - повышение долговечности и надежности магнетрона с безнакальным катодом. Использование вторично-электронных эмиттеров из сплава палладия с барием в безнакальных катодах магнетронов, имеющих автоэлектронные эмиттеры в виде шайб из металлической фольги, авторам не известно. Таким образом, заявляемое техническое решение соответствует критерию изобретения "существенные отличия".
На чертеже показан предлагаемый магнетрон с безнакальным катодом.
Магнетрон состоит из анода 1 и концентричного с ним безнакального катода, включающего керн из тугоплавкого металла 2 с экранами 3, на котором расположены вторично-электронные эмиттеры в виде втулок 4 из сплава палладия с барием и чередующиеся с ними автоэлектронные эмиттеры 5 в виде шайб из танталовой фольги толщиной в несколько микрон, выступающие над поверхностью вторично-электронных эмиттеров. Технологический подогреватель, расположенный внутри керна катода и используемый для нагрева катода при откачке магнетрона и активировке катода, на чертеже не показан.
Предлагаемый магнетрон работает следующим образом.
При подаче на него импульса анодного напряжения автоэлектронные эмиттеры 5 эмиттируют электроны. В скрещенных электрическом и магнитном полях эти электроны движутся по циклоидальным траекториям и, закручиваясь вокруг катода, образуют облако пространственного заряда. Шумовые колебания, возникающие в этом облаке, благодаря наличию анодной резонаторной системы 1 организуются в колебания рабочего вида.
Электроны, которые в своем движении заимствуют энергию у высокочастотного поля, возвращаются на катод со скоростью, отличной от нуля, и выбивают из палладиево-бариевых вторично-электронных эмиттеров 4 вторичные электроны. Сформировавшееся облако пространственного заряда экранирует автоэлектронные эмиттеры 5 от электрического поля анода. Дальнейшее протекание анодного тока магнетрона обеспечивается вторичными электронами.
Повышенные надежность и долговечность безнакального магнетрона с палладиево-бариевыми вторично-электронными эмиттерами обусловлены тем, что по мере распыления под действием электронной бомбардировки поверхностных слоев вторично-электронных эмиттеров обнажаются их нижележащие слои того же состава и с теми же эмиссионными свойствами, т.е. отсутствует процесс обеднения барием поверхности вторично-электронных эмиттеров. Это обеспечивает длительное сохранение первоначального значения коэффициента вторичной электронной эмиссии указанных безнакальных катодов. Кроме того, стабильное количество бария, постоянно распыляемого с поверхности вторично-электронных эмиттеров, частично осаждающегося на поверхности автоэлектронных эмиттеров и активирующего их, обеспечивает высокую и стабильную во времени автоэлектронную эмиссию этих катодов.
Такой механизм работы безнакального катода с палладиево-бариевыми вторично-электронными эмиттерами обеспечивает длительное сохранение эмиссионных свойств безнакального катода, а следовательно, надежную и долговечную работу магнетрона в целом.
Переработка одного из серийно выпускаемых магнетронов с безнакальным катодом в соответствии с данной заявкой позволила повысить ресурсную долговечность этого магнетрона в несколько десятков раз.

Claims (1)

  1. МАГНЕТРОН С БЕЗНАКАЛЬНЫМ КАТОДОМ, содержащий концентричные анод и катод в виде автоэлектронных и вторично-электронных эмиттеров, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности, в качестве материала вторично-электронных эмиттеров использован сплав палладия с барием, содержащий барий в количестве 0,5 - 10,0 мас.%.
SU4928290 1991-04-17 1991-04-17 Магнетрон с безнакальным катодом RU2019877C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4928290 RU2019877C1 (ru) 1991-04-17 1991-04-17 Магнетрон с безнакальным катодом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4928290 RU2019877C1 (ru) 1991-04-17 1991-04-17 Магнетрон с безнакальным катодом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2019877C1 true RU2019877C1 (ru) 1994-09-15

Family

ID=21570209

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4928290 RU2019877C1 (ru) 1991-04-17 1991-04-17 Магнетрон с безнакальным катодом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2019877C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1999030341A1 (fr) * 1997-12-09 1999-06-17 Vladimir Iliich Makhov Module cathodique pour appareil electronique et appareil electronique comportant un tel module
RU2494489C1 (ru) * 2012-02-10 2013-09-27 Общество с ограниченной ответственностью "Плутон Инвест" Магнетрон с безнакальным запуском со специальным активированием автоэлектронных катодов
RU2526541C1 (ru) * 2013-03-26 2014-08-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Способ изготовления эмиттера электронов вакуумного или газонаполненного диода

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 98715, кл. H 01J 1/32, 1974. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1999030341A1 (fr) * 1997-12-09 1999-06-17 Vladimir Iliich Makhov Module cathodique pour appareil electronique et appareil electronique comportant un tel module
RU2494489C1 (ru) * 2012-02-10 2013-09-27 Общество с ограниченной ответственностью "Плутон Инвест" Магнетрон с безнакальным запуском со специальным активированием автоэлектронных катодов
RU2526541C1 (ru) * 2013-03-26 2014-08-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Способ изготовления эмиттера электронов вакуумного или газонаполненного диода

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2303563A (en) Cathode ray tube and luminescent screen
US3583361A (en) Ion beam deposition system
JPS5821771B2 (ja) イリジウム陰極を有するマイクロ波管
US2802127A (en) Dynode coating
US4633129A (en) Hollow cathode
US3558966A (en) Directly heated dispenser cathode
US4019077A (en) Field emission electron gun
US3766423A (en) Integral emissive electrode
RU2019877C1 (ru) Магнетрон с безнакальным катодом
Liu et al. Study on the emission properties of the impregnated cathode with nanoparticle films
RU2380784C1 (ru) Магнетрон с безнакальным катодом
US3253180A (en) Hollow cathodes
US2843777A (en) Cathode-ray tubes
US2204391A (en) Cathode for electron discharge devices
US2392161A (en) Luminescent light source
US2316276A (en) Electron discharge apparatus
US2972078A (en) Carburization of dispenser cathodes
US3010046A (en) Cathode structure
US2959702A (en) Lamp and mount
US5072148A (en) Dispenser cathode with emitting surface parallel to ion flow and use in thyratrons
US3204860A (en) High-vacuum pump
US2189636A (en) Long life cathode for electron tubes
US2948459A (en) Ion getter pump
US4675091A (en) Co-sputtered thermionic cathodes and fabrication thereof
US2678403A (en) Grid probe structure