Библиографическое описание:Ли, И. П. Технологические особенности модернизации термоэлектронных катодов для вакуумных приборов М-типа / И. П. Ли. - (Математическое моделирование физико-технических систем). - Текст : непосредственный // Наукоемкие технологии. - 2020. - Т. 21, № 4. - С. 66-72. - Библиогр.: с. 71 (18 назв.). - ISSN 1999-8465.
Аннотация:Постановка проблемы. В современной радиоэлектронике широко используются сверхвысокочастотные (СВЧ) вакуумные приборы, например, магнетроны (приборы М-типа), источником электронной эмиссии в которых являются катоды, в том числе и термоэлектронные. Одним из возможных путей обеспечения высоких надежности и долговечности этих приборов является рационализация конструкций и составов эмиссионных материалов, используемых в термоэлектронных катодах. Цель. Рассмотреть пути совершенствования качества основных материалов и технологий изготовления термоэлектронных катодов для вакуумных приборов М-типа высокой надежности. Результаты. На основании исследования техники обеспечения высокой чистоты исходных материалов для изготовления эффективных оксидно-никелевых катодов созданы вещества в виде активных агломератов, состоящих из металлических частиц никеля, покрытых слоем тройного карбоната (BaSrCa), обладающие уникальными эмиссионными свойствами. Практическая значимость. Предложенная (впервые) технология получения прессованных оксидно-никелевых термокатодов с применением агломератов, состоящих из частиц и покрытий карбонильного никеля и тройного карбоната (ТКА1-6-п) высокой чистоты, обеспечивает разработку и изготовление долговечных приборов СВЧ М-типа.
In microwave ovens (microwave ovens), primarily magnetrons, oxide-nickel thermionic electron cathodes (thermocathodes) are traditionally used as electron sources. A compound of alkaline earth metal oxides (BaSrCa) O, placed in the form of a coating on a nickel surface or in the bulk of a nickel matrix, is formed inside the magnetron by heat treatment of triple carbonate (BaSrCa) CO[3], since these oxides are unstable in a normal atmosphere of air. The most stable emission properties during operation in magnetrons are possessed by pressed oxide-nickel cathodes formed by mixing, pressing and sintering of nickel and triple carbonate powders. Existing technologies for the manufacture of initial powders in the production of pressed oxide-nickel thermal cathodes will no longer be able to provide the level of technical requirements for them in terms of quality, in particular the content of impurities, especially carbon. In this paper, new technologies for the processing and synthesis of powders of carbonyl nickel and triple carbonate (TKA1-6) are proposed. At the same time, the content of impurities in the synthesized ternary carbonate powder was observed in potentially smaller amounts compared to previously achieve for TKA1-6 from other manufacturers. When testing various options for samples of pressed nickel oxide cathodes in the examined devices, the best results in the uniformity of emission properties along the surface of the thermal cathodes, as well as in durability were found in those made of especially pure powders, where triple carbonate was used as a coating on nickel agglomerates, mixed, pressed and sintered together with carbonyl nickel powder.