На данной странице представлена ознакомительная часть выбранного Вами патента
Для получения более подробной информации о патенте (полное описание, формула изобретения и т.д.) Вам необходимо сделать заказ. Нажмите на «Корзину»
ТЕРМОЭМИССИОННЫЙ КАТОД | |
Номер публикации патента: 2149478 | |
Редакция МПК: | 7 | Основные коды МПК: | H01J001/148 H01J009/04 H01J019/02 H01J023/04 | Аналоги изобретения: | SU 643990 A, 25.01.1979. SU 422052 A, 30.03.1974. SU 1269682 A1, 20.03.1985. FR 2373866 A, 10.12.1976. DE 3145167 A1, 26.05.1983. US 4524297 A1, 18.06.1985. |
Имя заявителя: | Аристова Ирина Яковлевна (RU) | Изобретатели: | Аристова И.Я.(RU) Батрак И.К.(RU) Бесов Анатолий Владимирович (UA) Морозов Виктор Васильевич (UA) Каландаришвили А.Г.(RU) Скорлыгин В.В.(RU) Шумская С.В.(RU) | Патентообладатели: | Аристова Ирина Яковлевна (RU) Батрак Игорь Константинович (RU) Бесов Анатолий Владимирович (UA) Морозов Виктор Васильевич (UA) Каландаришвили Арнольд Галактионович (RU) Скорлыгин Владимир Владимирович (RU) Шумская Светлана Васильевна (RU) |
Реферат | |
Изобретение относится к электронной технике и касается термоэмиссионных катодов для электронных устройств с эмиттером из гексаборида лантана. Техническим результатом является увеличение срока службы термокатодов и улучшение их эмиссионных свойств. Термокатод имеет более длительный срок службы за счет снижения внутренних напряжений и выравнивания различий физических свойств между подложкой и промежуточными барьерными слоями. Технический результат достигается тем, что термокатод содержит пористую прослойку из металла, идентичного металлу подложки, систему промежуточных барьерных слоев с переменной пористостью, постепенно возрастающей до значения 25-30% (15-20% в случае, если подложка катода выполнена из графита) и снижающейся до 2-3% в эмиссионном слое гексаборида лантана, который выполнен из порошка, полученного размолом монокристаллической заготовки, выращенной в направлении грани <001>. Предлагаемые термоэмиссионные катоды обладают хорошей адгезией между слоями, выдерживают без растрескивания и осыпания термоудары и термоциклирование, обладают плотным эмиссионным покрытием и могут применяться в различных электронных устройствах как источник электронов при рабочей температуре 1700-1800oC. 1 ил., 2 табл.
|