Cтраница 2
Оксидный катод изготовляется из никеля или платины и покрывается окисями металлов бария, стронция, кальция. Рабочая температура его 800 ( красный накал), эмиссия значительно больше, чем у вольфрамового и карбидированного катодов. Этот катод широко применяется в различных лампах, но не пригоден для непрерывной работы при высоких анодных напряжениях. Оксидный катод с успехом используется для импульсной работы. [16]
Оксидный катод подвержен падению эмиссии ( утомлению) и отравлению вредными газами и парами, например кислородом, хлором и серой. Так как эти данные могут быть полезны для более широкого круга работников, то ниже приведено краткое изложение полученных результатов. [17]
Обычный активный оксидный катод представляет собой металлический керн ( подложку), на которой нанесен слой окислов щелочноземельных металлов, подвергшийся в приборе специальной обработке. Основой покрытия является окись бария и, кроме того, в нем всегда присутствует окись стронция и иногда окись кальция. Условием активности оксидного катода является наличие в слое избытка чистого бария. [18]
Хорошо активированный оксидный катод обладает малой работой выхода электронов - порядка 1 1 - 1 4 эв, что обеспечивает высокую эффективность и возможность работы при относительно низких температурах. [19]
Поэтому оксидный катод в импульсном режиме обладает исключительно высокой эффективностью, чем выгодно отличается от других типов катодов, за исключением бариево-вольфрамо-вого и ториево-оксидното, также имеющих высокую эмиссионную способность в импульсном режиме. [20]
![]() |
Конструкции оксидных катодов генераторных ламп. [21] |
Поэтому оксидный катод применяется обычно в генераторных лампах непрерывного действия с длительно рассеиваемой анодом мощностью примерно до 100 вт, а в импульсных лампах со средней мощностью на аноде до 150 вт. [22]
Такой оксидный катод имеет работу - выхода около 1 1 эв. Уравнение Ричардсона и Дешмэна несправедливо для оксидных катодов. [23]
Такой оксидный катод работает при относительно невысокой температуре порядка 700 - 800 С, достаточно-экономичен и относительно долговечен. [24]
После обезгаживания оксидный катод приобретает уже некоторую, хотя и очень незначительную, эмиссионную способность. [25]
![]() |
Типовая характеристика термоэлектронного диода с вольфрамовым катодом.| Типовые характеристики термоэлектронного диода с окон дированным катодом. [26] |
Когда применяется оксидный катод, эффекта насыщения не наблюдается, так как обычно катод работает при заданной температуре и интерес представляет только прямой участок кривой. На рис. 11 - 2 дана типичная характеристика. [27]
Как устроен оксидный катод и каковы его свойства. [28]
![]() |
Разрушение оксидного покрытия катодов под действием ионной бомбардировки. [29] |
Что представляет собой оксидный катод в готовом приборе. [30]