RU2543053C1 - Способ изготовления нейтронной трубки - Google Patents

Способ изготовления нейтронной трубки Download PDF

Info

Publication number
RU2543053C1
RU2543053C1 RU2013148420/07A RU2013148420A RU2543053C1 RU 2543053 C1 RU2543053 C1 RU 2543053C1 RU 2013148420/07 A RU2013148420/07 A RU 2013148420/07A RU 2013148420 A RU2013148420 A RU 2013148420A RU 2543053 C1 RU2543053 C1 RU 2543053C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ion source
tube
discharge current
neutron
gas
Prior art date
Application number
RU2013148420/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Геннадьевич Садилкин
Виктор Григорьевич Марков
Дмитрий Евгеньевич Прохорович
Александр Владимирович Губарев
Николай Николаевич Щитов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА")
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА")
Priority to RU2013148420/07A priority Critical patent/RU2543053C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2543053C1 publication Critical patent/RU2543053C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Particle Accelerators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу изготовления электродов и мишеней нейтронных трубок для генерации потоков нейтронов и может быть использовано при разработке генераторов нейтронов для исследования геофизических и промысловых скважин. В заявленном способе на электроды ионного источника (6) наносят покрытие из сплава Pd-Ba с составом Pd (98-99) вес.% и Ba (1-2) вес.%, толщиной от 1 до 5 мкм, проводят вакуумную дегазацию деталей с покрытием при температуре от (500 до 800)°C, в течение (1,5±0,5) часов, при рабочем напряжении (2,5±0,5) кВ ионного источника и вытягивающем отрицательном напряжении (от -20 до -30) кВ, устанавливают ток разряда в источнике ионов, соответствующий рабочему току нейтронной трубки с движением ионного пучка (5) между фокусирующим электродом (1) и ускоряющим электродом (2) по направлению к мишени (3), при увеличении значения разрядного тока более 250 мкА уменьшают давление в нейтронной трубке, снижая разрядный ток до исходной величины, фиксируют окончание роста разрядного тока в ионном источнике и прерывают процесс активирования, проводят реактивацию газогенератора, а затем выполняют высоковольтную тренировку трубки. Техническим результатом является повышение нейтронного потока и ресурса трубки. 2 ил.

Description

Изобретение относится к изготовлению электродов и мишеней нейтронных трубок для генерации потоков нейтронов и может быть использовано при разработке генераторов нейтронов для исследования геофизических и промысловых скважин.
Известен способ изготовления газонаполненной нейтронной трубки, предусматривающий бомбардирование нейтронно-образующей мишени ионами дейтерия и дополнительно бомбардирование ионами более тяжелого газа, например аргона, ксенона, одновременно или попеременно с бомбардированием ионами дейтерия. Патент Российской Федерации №2052849, МПК G21G 4/02, 1996 г.
Известен способ изготовления мишени нейтронной трубки, предназначенный для использования в скважинно-геофизической аппаратуре. Способ включает в себя напыление титановой пленки на мишень внутри газонаполненной нейтронной трубки. Напыление производится на металлической основе мишени, которая нагрета до 500-650°C. Обеспечивается повышение термостойкости мишени. Патент Российской Федерации №2222064, МПК G21G 4/02, 2004 г.
Известен способ изготовления газонаполненной нейтронной трубки, в котором металл наносится на мишень во время перерывов в работе генератора, насыщая ее дейтерием и тритием из газа, находящегося в объеме газонаполненной нейтронной трубки. Напылитель активного к водороду металла на мишень содержит оправу, изготовленную из вакуумного диэлектрического материала, в которой выполнены пазы, где размещены электроды с возможностью возвратно-поступательного движения в плоскости, перпендикулярной оси трубки электрода поджига. Подвижность электродов поджига позволяет с помощью сильфонов без нарушения вакуума изменять снаружи газонаполненной трубки зазор между ними и распыляемым электродом, добиваясь гарантированного пробоя зазора и образования дуги под воздействием напряжения электропитания распылителя. Очень сложная реализация. Патент Российской Федерации №2273118, МПК G21G 4/02, 2006 г.
Известен способ изготовления газонаполненной нейтронной трубки, в котором нейтроны получают бомбардировкой составной мишени в рабочем режиме генерации ионами дейтерия, ускоренными до энергии, при которой пробег ионов дейтерия в мишени больше суммарной толщины ее слоев. Непрерывно измеряют уровень нейтронного потока, при уменьшении потока ниже минимального уровня отключают подачу дейтерия в источник ионов, подают в него тритий и облучают мишень ионами трития при ускоряющем напряжении, равном 0,5+0,05 от уровня напряжения ускорения ионов дейтерия в рабочем режиме регенерации. Периодически выключают подачу трития в источник ионов, а генерацию нейтронов производят путем подачи в него дейтерия и измеряют уровень нейтронного потока до момента, пока приращение уровня нейтронного потока между двумя последовательными измерениями уменьшится до величины, равной ошибке измерения, после чего производят генерацию нейтронов в рабочем режиме. Патент Российской Федерации №2287196, МПК G21G 4/02, 2006 г. Все приведенные выше аналоги имеют сложную технологию насыщения мишени газонаполненной нейтронной трубки дейтерием и тритием.
Известен способ изготовления газонаполненной нейтронной трубки, включающий напыление пленки адсорбента на металлическую основу мишени. Установку мишени в газонаполненную нейтронную трубку, сборку газонаполненной нейтронной трубки. Набивку мишени газонаполненной нейтронной трубки равносмешанным пучком ионов дейтерия и трития в составе газонаполненной нейтронной трубки, высоковольтную тренировку и набивку мишени газонаполненной нейтронной трубки ионами дейтерия и трития в пропорции 50% Д + 50% Т при ускоряющем напряжении UT около 90 кВ и токе через трубку 80 мкА. Как правило, суммарное время высоковольтной тренировки и набивки мишени составляет 10-15 часов. R.C. Campbell, Bull. Amer. Phys. Soc, 29, 1, 54 (1954); G. Philipp, Nucl. Instr. And Meth, 37, 313 (1965); K. Piebiger, Z. Naturforsch, 11 A, 607 (1956); K. Piebiger, Z. Naturforsch, 9, 213 (1957).
Недостатком известных технических решений по изготовлению газонаполненной нейтронной трубки является то, что в процессе набивки мишени ионами дейтерия и трития в составе газонаполненной нейтронной трубки происходит отслоение скандиевой или титановой пленки от медной подложки за счет локального повышения концентрации дейтерия и трития в пленке.
Известен способ изготовления газонаполненной нейтронной трубки, включающий напыление пленки адсорбента на металлическую основу мишени, установку мишени в газонаполненную нейтронную трубку, и набивку мишени равносмешанным пучком ионов дейтерия и трития, в котором мишень газонаполненной нейтронной трубки предварительно насыщают дейтерием до атомного отношения η не менее 1,6, где η - отношение количества атомов дейтерия к количеству атомов пленки адсорбента. Патент Российской Федерации №2327243, МПК: G21G 4/02, 2008 г.
Данное изобретение устраняет указанные недостатки аналогов и прототипа.
Задачей данного изобретения является повышение надежности и ресурса газонаполненной нейтронной трубки и увеличение ее нейтронного потока, за счет увеличения атомарной составляющей ионов и уменьшения давления рабочего газа при неизменном токе через газонаполненную нейтронную трубку.
Техническим результатом изобретения является повышение нейтронного потока ускорительной газонаполненной нейтронной трубки и ресурса трубки.
Технический результат достигается тем, что в способе изготовления нейтронной трубки, включающем сборку, электровакуумную обработку, активирование генератора водорода, заполнение рабочим газом и высоковольтную тренировку, на электроды ионного источника наносят покрытие из сплава Pd-Ba с составом Pd (98-99) вес.% и Ba (1-2) вес.%, толщиной от 1 до 5 мкм, проводят вакуумную дегазацию деталей с покрытием при температуре от (500 до 800)°C, в течение (1,5±0,5) часов, при рабочем напряжении (2,5±0,5) кВ ионного источника и вытягивающем отрицательном напряжении (от -20 до -30) кВ, устанавливают ток разряда в источнике ионов, соответствующий рабочему току нейтронной трубки, при увеличении значения разрядного тока (более 250 мкА), уменьшают давление в нейтронной трубке, снижая разрядный ток до исходной величины, фиксируют окончание роста разрядного тока в ионном источнике и прерывают процесс активирования, проводят реактивацию газогенератора, а затем выполняют высоковольтную тренировку трубки.
Нижняя граница температурного режима 500°C при предварительном обезгаживании деталей с нанесенным покрытием обусловлена тем, что должна быть больше той, при которой проводится финишная термавакуумная обработка прибора (больше 380°C). Верхняя граница 800°C определяется начальной температурой активирования покрытия из Pd-Ba, которую превышать не допускается во избежание нежелательной сорбции покрытием сторонних газов, в т.ч. и из воздуха. При этом барий может образовывать окисные соединения, гидроокисные, которые впоследствии могут затруднять эмиссионные процессы на электродах ионного источника трубки.
Представленные экспериментальные данные получены на нейтронных трубках, в которых детали с покрытием Pd-Ba проходили предварительное обезгаживание при температуре (650±50)°C в течение (1,5±0,2) часов. Превышение указанной температуры (800°C) при проведении предварительного отжига приводило к уменьшению эмиссионных свойств в среднем на (12-16)%, а при меньших значениях нижней границы температуры (500°C) не происходил процесс дегазации из материалов подложки, что в конечном счете приводило к повышенному газовыделению в составе трубки из указанных деталей и выходу прибора из строя.
Время проведения операции термовакуумной обработки деталей с покрытием выбиралось исходя из условия установления стационарного потока газовыделения из деталей с покрытием.
Величина рабочего напряжения на электродах ионного источника ((2,5±0,5) кВ) представленных нейтронных трубок характерна для большинства каротажных ГНТ с ионными источниками пеннинговского типа с холодными вторично-эмиссионными катодами.
При увеличении величины разрядного тока, приведенного в формуле (более 250 мкА), начинают существенно проявляться процессы распыления элементов покрытия в ионном источнике и тем самым происходит уменьшение ресурса самого покрытия, что фиксируется в виде появления запыления на высоковольтном изоляторе трубке и снижения эмиссионных свойств ионного источника.
Сущность изобретения поясняется на фигурах 1, 2.
На фиг.1 схематично представлен расчет движения заряженных частиц в ионно-оптической системе газонаполненной нейтронной трубки при вытягивающем напряжении -20 кВ, количество частиц в пучке пропорционально рабочему току трубки (~80 мкА): 1 - фокусирующий электрод (заземлен); 2 - ускоряющий электрод (потенциал -20 кВ); 3 - мишень (потенциал -20кВ); 4 - высоковольтный изолятор; 5 - ионный пучок; 6 - ионный источник.
На электроды трубки наносят эмиссионное покрытие Pd-Ba толщиной от 1 до 5 мкм с процентным содержанием палладия (98-99) вес.% и бария (1-2) вес.%. После нанесения покрытия электроды отжигают в вакууме в течение 1 часа при температуре 800°C. Температуру выбирают из условия отсутствия процесса активирования эмиссионного слоя. После вакуумного отжига и до установки в трубку электроды хранят в вакуумной таре.
После вакуумного отжига, активирования генератора водорода, заполнения трубки рабочей смесью газов и герметизации проводят низковольтную обработку рабочих поверхностей электродов ионного источника и ионнооптической системы. В ионном источнике нейтронной трубки зажигают разряд с током на уровне (150-250) мкА при фиксированном постоянном анодном напряжении (2,0±0,5) кВ и фиксированном токе через газогенератор (установившемся давлении). На мишень и на ускоряющий электрод подают вытягивающее напряжение в диапазоне -20≤Uв≤-30 кВ. Затем при увеличении значения разрядного тока не более чем на 20% уменьшают давление в нейтронной трубке, снижают разрядный ток до исходной величины, а окончании роста разрядного тока в ионном источнике заканчивают активирование.
На фиг.2 представлена вольтамперная характеристика ионного источника газонаполненной нейтронной трубки до и после проведения процесса активировки поверхностей электродов ионного источника, содержащих покрытие из слава Pd-Ba. Как видно из фиг.2, для достижения такой же величины разрядного тока после проведения процесса активировки электродов ионного тока, содержащих покрытие из сплава Pd-Ba, ток газогенератора трубки (давление) удалось снизить в среднем на 20% (ток газогенератора Iгг приведен в относительных единицах): до активировки -Iгг=15 отн. ед., после активировки - Iгг=12 отн. ед.
По результатам исследований четырех газонаполненных дейтериево-тритиевых ускорительных трубок с Pd-Ba покрытием на электродах ионного источника после проведения процесса активирования их поверхности получено, что у всех рассматриваемых изделий рабочее давление, необходимое для генерации требуемых величин разрядных токов, снизилось в среднем на 15-25%. Массовое соотношение слоя палладия (98-99) вес.% и бария (1-2) вес.%.

Claims (1)

  1. Способ изготовления нейтронной трубки, включающий сборку, электровакуумную обработку, активирование генератора водорода, заполнение рабочим газом и высоковольтную тренировку, отличающийся тем, что на электроды ионного источника наносят покрытие из сплава Pd-Ba с составом Pd (98-99) вес.% и Ba (1-2) вес.%, толщиной от 1 до 5 мкм, проводят вакуумную дегазацию деталей с покрытием при температуре от (500 до 800)°C, в течение (1,5±0,5) часов, при рабочем напряжении (2,5±0,5) кВ ионного источника и вытягивающем отрицательном напряжении (от -20 до -30) кВ, устанавливают ток разряда в источнике ионов, соответствующий рабочему току нейтронной трубки, при увеличении значения разрядного тока (более 250 мкА), уменьшают давление в нейтронной трубке, снижая разрядный ток до исходной величины, фиксируют окончание роста разрядного тока в ионном источнике и прерывают процесс активирования, проводят реактивацию газогенератора, а затем выполняют высоковольтную тренировку трубки.
RU2013148420/07A 2013-10-31 2013-10-31 Способ изготовления нейтронной трубки RU2543053C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013148420/07A RU2543053C1 (ru) 2013-10-31 2013-10-31 Способ изготовления нейтронной трубки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013148420/07A RU2543053C1 (ru) 2013-10-31 2013-10-31 Способ изготовления нейтронной трубки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2543053C1 true RU2543053C1 (ru) 2015-02-27

Family

ID=53290038

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013148420/07A RU2543053C1 (ru) 2013-10-31 2013-10-31 Способ изготовления нейтронной трубки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2543053C1 (ru)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2327243C1 (ru) * 2006-12-12 2008-06-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" Способ изготовления газонаполненной нейтронной трубки
US20090135982A1 (en) * 2007-11-28 2009-05-28 Schlumberger Technology Corporation Neutron Generator

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2327243C1 (ru) * 2006-12-12 2008-06-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" Способ изготовления газонаполненной нейтронной трубки
US20090135982A1 (en) * 2007-11-28 2009-05-28 Schlumberger Technology Corporation Neutron Generator

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
C2, 17.11.2009 . *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102195199B1 (ko) 이온생성장치 및 이온생성방법
Nikolaev et al. Angular distribution of ions in a vacuum arc plasma with single-element and composite cathodes
RU2451433C1 (ru) Газонаполненная нейтронная трубка
RU2316835C1 (ru) Вакуумная нейтронная трубка
RU2543053C1 (ru) Способ изготовления нейтронной трубки
Frolova et al. Deuterium ions in vacuum arc plasma with composite gas-saturated zirconium cathode in a magnetic field
Hackam et al. Electrical breakdown of a point‐plane gap in high vacuum and with variation of pressure in the range 10− 7− 10− 2 Torr of air, nitrogen, helium, sulphur hexafluoride, and argon
RU132240U1 (ru) Импульсный генератор нейтронов
RU2327243C1 (ru) Способ изготовления газонаполненной нейтронной трубки
Proskurovsky et al. Droplets evaporation in vacuum arc plasma
KR102123028B1 (ko) 이오나이저용 금속산화물 텅스텐 필라멘트 및 이의 제조방법
RU2716133C1 (ru) Источник быстрых нейтральных молекул
RU64811U1 (ru) Мишень газонаполненной нейтронной трубки
Xiao-Hong et al. Transfer ionization of the isocharge sequence ion and Ar collisions
JPH02276199A (ja) 静電イオン源を有する中性子管
Gavrilov et al. Recovery of LHCb Detector Muon Chambers for Malter Effect Elimination
RU2601961C1 (ru) Универсальная нейтронная трубка с электротермическими инжекторами рабочего газа
Bondarenko et al. Influence of temperature on the ionization coefficient and ignition voltage of the Townsend discharge in an argon–mercury vapor mixture
RU209870U1 (ru) Вакуумная нейтронная трубка
Frolova et al. Distributions of ions in a plasma flow of vacuum arc with zirconium deuteride cathode
KR102123029B1 (ko) 고효율 전자방출용 금속산화물이 코팅된 텅스텐 와이어 및 이의 제조방법
RU138346U1 (ru) Газонаполненная нейтронная трубка
RU2702623C1 (ru) Источник быстрых нейтральных молекул
Miyata et al. Status of the HIMAC pulsed Penning source
RU2242098C2 (ru) Вакуумная нейтронная трубка