Cтраница 1
Тип катода не указывается в названии генераторных ламп, но обязательно указывается в их паспорте. Знание типа катода необходимо для правильного проектирования и эксплуатации генератора. В настоящее время используются в основном лампы с вольфрамовыми, торирован-ными карбидированными и оксидными катодами. [1]
Типы катодов, анодов, электролизеров и электролитов более подробно будут рассмотрены ниже. Псевдосжи-женные насыпные электроды были разработаны в самое последнее время. [2]
Этот тип катода образуется путем последовательного напыления на стекло слоев висмута и серебра с последующим окислением их кислородом и обработкой в парах цезия. Структура таких катодов изучена недостаточно. Считается, что при активировании катода цезием образуется соединение типаСз3В1 и окислы цезия с распределенными в слое частицами серебра и его окисла. [3]
По типу катодов различают: приборы с накаливаемым катодом, приборы с холодным катодом, приборы с жидким ( ртутным) катодом и приборы с фотокатодом. [4]
По типу катода ионно-электронные приборы могут быть: с горячим катодом, для накала которого служит вспомогательный источник тока ( трансформатор накала), и с жидким ртутным катодом. [5]
Недостатком этого типа катодов является интенсивная возгонка свободных щелочноземельных металлов, делающая их малопригодными для применения в большинстве конструкций электронных ламп вследствие опасности появления чрезмерной термоэмиссии с сеток. Однако не исключена возможность использования таких катодов, в частности при более низкой рабочей температуре ( 900 - 1100 С), в триодах дециметрового диапазона, так как в этом случае может быть использовано одно из преимуществ рассматриваемого катода - его устойчивость в условиях интенсивной электронной и ионной бомбардировки обеспечиваемая непрерывным поступлением бария изнутри на поверхность катода. [6]
В зависимости от типа катода рабочая температура колеблется в пределах от 500 до 2400 С. [7]
Поэтому для некоторых типов катодов ( например, вольфрамового) целесообразно при включении увеличивать ток накала постепенно, устанавливая номинальное значение / н по мере разогрева катода. [8]
Изготовление кернов многих типов катодов завершается подрезкой торцов для получения ровных краев и высокой чистоты поверхности среза. [9]
Поэтому для некоторых типов катодов ( например, вольфрамового) целесообразно при включении увеличивать ток накала постепенно, устанавливая номинальное значение / н по мере разогрева катода. [10]
![]() |
Оправки для размещения кернов металлогуб-чатых катодов при сухом синтерировании. [11] |
При изготовлении некоторых типов катодов с труднодоступными участками ( импульсные водородные тиратроны) покрытия наносятся обычными пульверизаторами, но с применением составов на основе порошка никеля зернистостью менее 45 мк с заливкой их в резервуар небольшими порциями. Такие покрытия с трудом заполняются карбонатами и не отличаются достаточной равномерностью слоя. [12]
![]() |
Основные характеристики фотоумножителей, используемых в сцектрофотометрии.| Спектральные характеристики некоторых фотоэлементов. [13] |
В зависимости от типа катода фотоумножители имеют различную спектральную чувствительность. Допустимая температура действия фотоумножителей имеет довольно широкий диапазон от - 50 до 50 С. [14]
Последнее в зависимости от типа катода, состава и давления газа может иметь значение от сотен до десятков тысяч вольт. Возникновение дугового разряда может иметь место при значительно меньших напряжениях в том случае, когда в промежутке имеются остаточные заряженные частицы от ранее горевшей дуги. [15]