Cтраница 3
Наибольшее распространение получили оксидные катоды - полупроводниковые с активным слоем более значительной толщины, чем у пленочных катодов. Этот катод состоит из вольфрамового или никелевого стержня ( керна), на который наносится оксидный полупроводниковый слой, состоящий из смеси окисей бария, стронция и кальция с вкрапленными атомами металлического бария. [31]
![]() |
Пакет лампы ГУ-50 на ножке. [32] |
Оксидный катод применяется только в лампах с мощностью на аноде до 150ет, в более мощных лампах - пленочные катоды и даже торированные карби-дированные и чисто вольфрамовые катоды. [33]
Катоды с термоэлектронной эмиссией подразделяют на три основные группы: 1) катоды из чистых металлов; 2) пленочные катоды; 3) полупроводниковые катоды. [34]
Но ранее ( § 16) была указана и другая возможная причина большого различия между ЛЭКсп и Лтеор для пленочных катодов, а именно было указано на возможность образования холма на потенциальном барьере и на большой коэффициент отражения электронов от барьера такой формы. Вопрос нельзя считать окончательно решенным; нужно, однако, заметить, что одно явление отнюдь не исключает другого и возможно влияние обеих причин. [35]
Это и послужило причиной появления наряду с простыми и пленочными катодами большой группы сложных катодов, которые не являются какими-либо другими конструктивными вариантами простых и пленочных катодов, а отличаются от них сложным химическим составом. Такие катоды получают либо путем пропитки пористого металлического основания катода активирующими соединениями, либо путем прессования при высоких давлениях и последующего спекания при высокой температуре смесей порошков металлов ( главным образом тугоплавких) с различного рода соединениями, содержащими активирующие катод вещества либо являющимися непосредственно источником обильной электронной эмиссии. [36]
В результате этого работа выхода электронов уменьшается. Наиболее распространенным пленочным катодом является торированный карбидирован-ный катод. Первоначально применялся торированный катод, представлявший собой систему, состоящую из пленки тория на чистом вольфраме. При величинах работы выхода у вольфрама - 4 5 эв и у тория - 3 4 эв у ториро-ванного катода работа выхода равна 2 6 эв. Однако в связи с тем, что торий относительно слабо держится на поверхности чистого вольфрама, вольфрам предварительно карбидируют, в результате чего на катоде образуется оболочка из карбида вольфрама. Сцепление атомов терия с карбидом вольфрама более прочно, чем с чистым вольфрамом. В качестве исходного материала для таких катодов используется вольфрам с присадкой окиси тория, которая при высокой температуре восстанавливается до чистого тория. Атомы тория диффундируют на поверхность катода, образуя одноатомную пленку. Этот процесс происходит не только при изготовлении катода, но и во время его работы - частично испаряющаяся пленка тория восполняется за счет диффузии тория из толщи металла. [37]
Образование на поверхности металла мономолекулярных пленок электроположительных по отношению к нему веществ сопровождается поляризацией атомов пленки и вследствие этого снижением работы выхода электронов из катода. Наиболее распространенными пленочными катодами являются катоды из то-рированных вольфрама и молибдена. [38]
Следовательно, для получения нужной эмиссии требуется меньшая температура катода. Такие пленочные катоды называются активированными. [39]
В технических термоэлектронных пленочных катодах во время работы сохраняется степень покрытия, близкая к оптимальной. Это возможно, либо если пленка испаряется чрезвычайно медленно, либо если происходит замена испарившихся атомов новыми и притом так, что степень покрытия все время остается близкой к оптимальной. Кроме того, нанесение и возобновление пленки, всегда связанное с нагреванием катода, во избежание окисления должны производиться в вакууме. [40]
![]() |
Схема включения секций счетчика ( а. [41] |
Схема антисовпадений, на один вход которой подается сформированный сигнал с катода ( Б) спектрометрического счетчика, а на другой вход - сформированные сигналы с анодов веркнего и нижнего счетчиков и с катодов ( А) боковых защитных, счетчиков, запрещает регистрацию фоновых импульсов от электронов, возникающих при взаимодействии у-квантов с любой из внешних стенок счетчика, если эти электроны пересекли как защитный, так и спектрометрический объемы счетчика. Единственными неустраняемьши источника ми фона являются тонкие пленочные катоды верхней и нижней секций и анодные нити спектрометрического объема. [42]
Подобная пятнистость имеет место и при неравномерном покрытии в случае пленочных катодов. Над такой поверхностью возникает электрич. [43]
Металлопористые камерные катоды, в которых на поверхности пористого вольфрама образуется пленка бария, обеспечивающая высокую эмиссию катода. По характеру эмиссионной поверхности такие катоды принято относить также к пленочным катодам. [44]
Следует отметить, что наибольшее распространение получили оксидные катоды, обладающие высокими эмиссионными свойствами. Ограниченное применение имеют вольфрамовые катоды, вытесняемые в ряде типов приборов пленочными катодами. Ториевооксидные и Металлопористые катоды получили применение в ряде типов приборов СВЧ, в которых сравнительно недавно стали применяться и катоды из гексаборида лантана. [45]