Cтраница 2
Разработанным методом оказалось возможным получать из окислов гексабориды лантана и церия в больших количествах ( порядка 200 - 400 г) и гексабориды празеодима и неодима в несколько меньших количествах. [16]
В электронной пушке применен подогревный катод из гексаборида лантана. В зависимости от мощности, требуемой при сварке, на электронную пушку может быть установлен один из трех вышеуказанных типов катодов. [17]
Изложены результаты экспериментального определения энтальпии н теплоемкости гексаборида лантана ( LaB6) и форстерита ( Mg2SiO4) при высоких температурах. Приводятся интерполяционные уравнения для их расчета. [18]
Наибольшей плотностью тока обладают такие материалы, как гексаборид лантана ( LaB), тантал, вольфрам. Верхняя граница плотности тока зависит от термостойкости материала катода и скорости его испарения. [19]
В настоящее время почти полностью отсутствуют сведения о те-плофизических свойствах гексаборида лантана при высоких температурах. Между тем область их применения расширяется. В частности, гексаборид лантана, обладая высокими эмиссионными характеристиками, устойчивостью к ионному облучению и воздействию вакуума, находит широкое применение в катодной электронике. [20]
В ИПМ АН УССР разработан ряд технологических процессов, позволяющих изготовлять из порошка гексаборида лантана компактные катодные элементы с высоким сроком эксплуатации и высокой стабильностью характеристик. [21]
ОКТБ ИПМ АН УССР в настоящее время производит в полупромышленных масштабах катодные элементы из гексаборида лантана в виде дисков диаметром до 8 мм, а также в виде изделий сложной формы. [22]
Сплавы на основе рения с присадками оксидов лентаиа, иттрия, самария, тория и гексаборида лантана являются перспективными материалами для электродов импульсных газоразрядных ламп. [23]
![]() |
Подогреватели катодов. [24] |
У боридных катодов активная поверхность состоит из соединений металлов с бором, чаще всего из гексаборида лантана. [25]
В сварочных установках катоды обычно изготовляют из тугоплавких металлов ( тантала, вольфрама) или из гексаборида лантана. Конструкции катода уделяется особое внимание, так как условия его работы чрезвычайно тяжелые: высокая температура и интенсивное разрушение под влиянием ионной бомбардировки, а требования к точности и сохранению размеров его при работе очень высокие. [26]
Для изготовления прямонакальных катодов методом плазменного напыления гексаборидов на молибденовую подложку была разработана технология получения бездефектных гранул из гексаборида лантана и проведены исследования твердофазного взаимодействия гексаборида с тугоплавкими металлами и соединениями с целью подбора переходного слоя. [27]
Свободные электроны в сварочных электронных пушках получают за счет эмиссии с поверхности твердых термоэлектронных катодов, изготовленных из вольфрама, тантала, гексаборида лантана. Катод нагревают до температуры, обеспечивающей необходимую плотность тока эмиссии. Нагрев катода ограничивается термостойкостью и скоростью испарения его материала. [28]
Источником электронов может служить либо накальное устройство в виде вольфрамовой спирали, либо оксидный катод, либо в идеальном случае - катод из гексаборида лантана. Но наиболее простым вариантом является так называемый катод с холодной эмиссией электронов. [29]
![]() |
Схема технологического цикла электронной литографии. [30] |