×
10.05.2018
218.016.3b78

ЭЛЕКТРОННАЯ ОТПАЯННАЯ ПУШКА ДЛЯ ВЫВОДА ЭЛЕКТРОННОГО ПОТОКА ИЗ ВАКУУМНОЙ ОБЛАСТИ ПУШКИ В АТМОСФЕРУ ИЛИ ИНУЮ ГАЗОВУЮ СРЕДУ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к электронной технике, а именно к электронным пушкам, предназначенным для вывода электронного потока из вакуумной области пушки наружу: в атмосферу или иную газовую среду, и может быть использовано в полупроводниковой электронике для создания мощных миниатюрных структур, в квантовой электронике при изготовлении электроионизационных лазеров, в медицине для стерилизации инструментов и поверхности биологических объектов, в плазмохимии для полимеризации и ускорения медленно протекающих химических реакций, а также в других областях техники. Технический результат - повышение надежности и упрощение технологии при сохранении высокой средней плотности мощности и увеличении интегральной мощности. Электронная отпаянная пушка включает металлический корпус, в торце которого расположено сплошное окно вывода электронов. Окно состоит из двух пластин: тонкой алмазной и толстой со сквозными отверстиями, выполненной из теплопроводящего материала с коэффициентом теплопроводности более 4 Вт/см К. Поверхность окна, обращенная к катоду, имеет токопроводящее покрытие, электрически соединенное с корпусом пушки. 6 з.п. ф-лы, 3 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к электронной технике, а именно к электронным отпаянным пушкам, предназначенным для вывода электронного потока из вакуумной области пушки в атмосферу или иную газовую среду, и может быть использовано в полупроводниковой электронике для создания мощных миниатюрных структур, в квантовой электронике при изготовлении электроионизационных лазеров, в медицине для стерилизации инструментов и поверхности биологических объектов, в плазмохимии для полимеризации, ускорения медленно протекающих химических реакций, а также в других областях техники.

В большинстве существующих электронных отпаянных пушек вывод высокоскоростного потока электронов из вакуумной области пушки наружу осуществляется через тонкую металлическую фольгу, при прохождении которой электроны выделяют в ней часть своей энергии, что приводит к перегреву фольги, ограничивая плотность мощности пушки (Вт/см2). У металлов, используемых в качестве материала фольги, - титана, бериллия и др. коэффициент теплопроводности не превышает λ=2 Вт/см К, что требует импульсного режима работы и не позволяет поднять среднюю плотность мощности электронной отпаянной пушки более 10 Вт/см2 при средней плотности тока 30-100 мкА/см2 /Симонов К.Г. Электронные отпаянные пушки. М.: Радио и Связь, 1985, 125 с./.

Для повышения средней плотности мощности электронной отпаянной пушки применяют форсированные (принудительные) способы охлаждения фольги, например, используя каркас из металлических трубок, имеющих тепловой контакт с фольгой, по которым протекает вода /Там же/.

Недостатками устройств, использующих принудительное водяное охлаждение, является то, что поток тепла ограничен теплопроводностью материала фольги, а также громоздкостью и сложностью конструкции.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является электронная отпаянная пушка для вывода электронного потока из вакуумной области пушки в атмосферу или иную газовую среду, включающая корпус в виде металлической трубы, в торцевой части которой расположено окно вывода электронов, выполненное из теплопроводящего диэлектрика, в частности алмаза, переменной толщины по площади окна и вакуумно-плотно соединенное с опорным основанием окна, токопроводящее покрытие на обращенной к катоду поверхности окна и электрически связанное с опорным основанием и корпусом пушки, расположенные в корпусе соосно катод, продольная ось которого параллельна продольной оси окна вывода электронов, и фокусирующие электроды /Патент РФ №2590891/.

Это техническое решение при использовании алмаза позволяет увеличить пропускаемую среднюю плотность мощности в несколько раз (до 50 Вт/см2) и даже работать в непрерывном режиме.

Недостатками данной пушки являются сложность технологии изготовления алмазного выводного окна и его невысокая надежность при эксплуатации, так как алмаз - хрупкий материал и имеет низкий коэффициент температурного расширения, что приводит к возникновению больших термических напряжений в области спая алмаза с опорным основанием окна, выполняемого, как правило, из нержавеющей стали, коэффициент температурного расширения которой в 15 раз больше / Физические величины: Справочник /А.П. Бабичев, Н.А. Бабушкина и др. Под ред. И.С. Григорьева. - М.: Энергоатомиздат, 1991. - 1232 с./.

К недостаткам данной пушки следует также отнести ограничение ее интегральной мощности, обусловленное максимальным размером производимых современной промышленностью алмазных пластин, который в настоящее время не превышает 100 мм.

Кроме того, существенным недостатком использования алмазного выводного окна является увеличение стоимости пушки.

Задачей изобретения является устранение вышеуказанных недостатков.

Техническим результатом предложенного технического решения является повышение надежности и упрощение технологии при сохранении высокой средней плотности мощности на уровне прототипа.

Указанная задача решается, а технический эффект достигается за счет того, что в электронной отпаянной пушке для вывода электронного потока из вакуумной области пушки в атмосферу или иную газовую среду, включающей корпус в виде металлической трубы, в торцевой части которой расположено сплошное окно вывода электронов, содержащее, по крайней мере, одну алмазную пластину и вакуумно-плотно соединенное с опорным основанием окна, токопроводящее покрытие на обращенной к катоду поверхности окна и электрически связанное с опорным основанием и корпусом пушки, расположенные в корпусе соосно катод, продольная ось которого параллельна продольной оси окна вывода электронов и фокусирующие электроды, окно вывода электронов также содержит пластину со сквозными отверстиями, выполненную из теплопроводящего материала с коэффициентом теплопроводности более 4 Вт/см К, и вакуумно-плотно соединенную с каждой алмазной пластиной, при этом толщина пластины со сквозными отверстиями больше толщины алмазной пластины.

Окно вывода электронного потока содержит одну или несколько алмазных пластин, которые закрывают все сквозные отверстия в теплопроводящей пластине.

Пластина со сквозными отверстиями выполнена из алмаз-карбидокремниевого композита.

Поверхность окна, обращенная наружу, имеет токопроводящее покрытие, электрически связанное с корпусом пушки.

Катод выполнен в виде ячеек, расположенных азимутально симметрично сквозным отверстиям пластины из теплопроводящего материала.

Окно вывода электронов имеет систему охлаждения, расположенную в опорном основании.

Сущность изобретения

В ходе проведенных исследований были установлены следующие факты.

Существуют теплопроводящие материалы с высокой теплопроводностью, большей теплопроводности металлов, например алмаз-карбидокремниевый композит, АКК - Скелетон (далее скелетон), у которого коэффициент теплопроводности λ=5-6 Вт/см К, а коэффициент температурного расширения α в 2,5 раза больше коэффициента температурного расширения алмаза /itp-forum.ru>conf2015/documents/section_… Алмаз - карбидокремниевые композиты «Скелетон»/. Следовательно, в области спая скелетона с опорным металлическим основанием возникающие деформации будут меньше, чем при использовании алмаза.

Величина отводимого тепла, выделяемого в окне электронами, пропорциональна ≈λh (h - толщина окна), поэтому пониженную по сравнению с алмазом теплопроводность скелетона можно компенсировать увеличением его толщины: hскалск hал.

В свою очередь, увеличение толщины окна за счет использования скелетона позволяет существенно повысить его механическую прочность и надежность к воздействию внешнего давления.

Пластины позволяют увеличить размеры выводного окна по сравнению с прототипом, а следовательно, повысить интегральную мощность пушки, используя несколько алмазных пластин в одном окне.

Кроме того, при равном диаметре стоимость алмазной пластины толщиной в 1-2 мм во много раз превышает стоимость пластины из скелетона.

Схожими свойствами со скелетоном обладает карбид кремния: λ=4,9 Вт/см К и α=4 10-6К-1 /ru.wikipedia.org> карбид кремния/.

Таким образом, все указанное выше позволяет создать на базе составного окна алмаз - материал с высокой теплопроводностью, например скелетон, надежную, технологически упрощенную и более дешевую конструкцию электронной отпаянной пушки со средней плотностью мощности, получаемой в прототипе, но большей интегральной мощностью.

На фиг. 1 схематично показана в разрезе электронная отпаянная пушка.

На фиг. 2 приведена в разрезе конструкция составного окна алмаз-скелетон с одной алмазной пластиной.

На фиг. 3 приведено составное окно, содержащее несколько алмазных пластин.

Электронная пушка состоит из катодного узла 1, включающего катод и фокусирующие электроды и закрепленного на катодном держателе 2 через высоковольтный изолятор 3 на торце корпуса 4. Соосно катодному узлу 1 на противоположном торце корпуса установлено составное окно 5 с тонкой алмазной пластиной 6 и толстой пластиной 7 со сквозными отверстиями 8 для вывода электронов, вакуумно-плотно соединенной с основанием 9. Основание 9 вакуумно-плотно соединено с корпусом пушки 4. На поверхность окна, обращенную внутрь пушки, нанесен тонкий слой токопроводящего покрытия 10.

Электронная пушка работает следующим образом.

На катод, например прямонакальный, и фокусирующие электроды, выполненные, например, из молибдена катодного узла 1 от высоковольтного источника(ов) питания (не показан) подается отрицательное относительно земли напряжение. Корпус пушки 4, выполненный, например, из стали, заземлен. Внутри пушки между катодным узлом 1 и корпусом 4 создано электрическое поле, которое формирует высокоскоростной поток электронов, эмитированных катодом, и направляет его на окно вывода электронов 5, выполненное, например, из алмаза и скелетона. Поток электронов проходит сквозь отверстия 8 и тонкую алмазную пластину 6 окна с малыми потерями, поскольку ее толщина в несколько раз меньше глубины проникновения электронов в алмаз. Электроны, перехваченные окном, после их накопления (см. ниже) проникают в токопроводящее покрытие 10, выполненное, например, из никеля толщиной 0,1-1 мкм, и стекают по нему на основание пушки 9, выполненное, например, из стали, и далее на землю.

Выделяемая электронами внутри алмазной пластины 6 энергия отводится через более толстую пластину скелетона, например, к основанию 9, фиг. 2. Толстая пластина позволяет отводить значительную мощность, так, при условии hскалск hал отводится мощность, как в прототипе.

Помимо теплоотвода, толстая пластина 7 окна 5 обеспечивает его механическую прочность, т.е. выполняет функцию каркаса, а токопроводящее покрытие 10, электрически соединенное с основанием и корпусом пушки, обеспечивает экранировку внутреннего пространства пушки от заряда диэлектрика.

При прохождении потока электронов сквозь тонкую алмазную пластину часть из них оседает в ней, часть потока электронов перехватывает скелетон, окно заряжается. Нанесенный на поверхность окна тонкий токопроводящий слой электрически замкнут с опорным основанием окна и стенками пушки, при этом они вместе образуют токопроводящую полость, практически полностью охватывающую катод, фиг. 1. В такой конструкции заряд окна полностью экранируется токопроводящей полостью и не оказывает влияние на траектории электронов внутри пушки. Более того, этот отрицательный заряд не повлияет на скорости электронов после прохождения ими окна, вследствие консервативности постоянного электрического поля: их торможение внутри окна скомпенсируется ровно таким же ускорением после его прохождения (закон сохранения энергии).

Накопление заряда в окне приведет к росту в нем напряженности электрического поля и, когда она достигнет пробойной величины Епр≈150 кВ/мм, произойдет пробой алмаза: заряд мгновенно стечет через тонкий токопроводящий слой на землю. Вся энергия, выделенная в диэлектрике при пробое, перейдет в тепло. Ее объемная плотность равна q=Епр2/8π≈0,1 Дж/см3, что приведет к росту температуры алмаза за один пробой ΔT=Епр2/8πсρ или ΔT=0,05 градуса, т.е. стекание тока при пробое произойдет без перегрева и разрушения.

Таким образом, использование составного окна вывода электронов из алмаза-скелетона с токопроводящим покрытием повышает надежность, упрощает технологию электронной отпаянной пушки по сравнению с прототипом, сохраняя его выходные параметры, и удешевляет ее.

Для окон небольшого диаметра выгоднее применение одной алмазной пластины, фиг. 2, а для окон большого диаметра - нескольких алмазных пластин, фиг. 3, поскольку произвести алмазную пластину большего диаметра технологически сложно и дорого.

Для повышения надежности окна только пластина с отверстиями вакуумно-плотно соединена с опорным основанием окна, а алмазная пластина не имеет этого соединения.

Для повышения стабильности работы пушки поверхность окна, обращенная наружу, имеет токопроводящее покрытие, электрически связанное с корпусом пушки.

Для надежного контакта обеих пластин пластина с отверстиями выполнена из алмаз-карбидокремниевого композита - скелетона, имеющего малый коэффициент температурного расширения, практически совпадающий с коэффициентом температурного расширения алмаза.

Для снижения потерь эмитированных катодом электронов в выводном окне катод выполняют в форме ячеек, расположенных азимутально симметрично сквозным отверстиям пластины, выполненной из теплопроводящего материала, и имеющих поперечные размеры, меньшие поперечных размеров сквозных отверстий. В такой конструкции большая часть электронов, эмитируемых ячейками катода, попадают в область сквозных отверстий пластины, выполненной из теплопроводящего материала, т.е. не перехватываются ею.

Для снижения температуры окна оно имеет систему охлаждения, расположенную в опорном основании.

Помимо электронной пушки, предложенное техническое решение может быть использовано в различных электровакуумных приборах (ЭВП). Дело в том, что электронная отпаянная пушка по своей сути - ЭВП, в котором выводное окно является анодом, т.е. теплонагруженным электродом ЭВП. Как правило, такой электрод в ЭВП выполнен из меди с λ<4 Вт/см К. Предложенное техническое решение - выполнить электрод ЭВП из алмаз-карбидокремниевого композита, внутренняя поверхность которого имеет токопроводящее покрытие толщиной более глубины проникновения электронов в него применительно к аноду и коллектору или более толщины скин-слоя применительно к резонатору, позволит повысить уровень отводимых тепловых нагрузок ЭВП, а следовательно, улучшить его характеристики.


ЭЛЕКТРОННАЯ ОТПАЯННАЯ ПУШКА ДЛЯ ВЫВОДА ЭЛЕКТРОННОГО ПОТОКА ИЗ ВАКУУМНОЙ ОБЛАСТИ ПУШКИ В АТМОСФЕРУ ИЛИ ИНУЮ ГАЗОВУЮ СРЕДУ
ЭЛЕКТРОННАЯ ОТПАЯННАЯ ПУШКА ДЛЯ ВЫВОДА ЭЛЕКТРОННОГО ПОТОКА ИЗ ВАКУУМНОЙ ОБЛАСТИ ПУШКИ В АТМОСФЕРУ ИЛИ ИНУЮ ГАЗОВУЮ СРЕДУ
ЭЛЕКТРОННАЯ ОТПАЯННАЯ ПУШКА ДЛЯ ВЫВОДА ЭЛЕКТРОННОГО ПОТОКА ИЗ ВАКУУМНОЙ ОБЛАСТИ ПУШКИ В АТМОСФЕРУ ИЛИ ИНУЮ ГАЗОВУЮ СРЕДУ
ЭЛЕКТРОННАЯ ОТПАЯННАЯ ПУШКА ДЛЯ ВЫВОДА ЭЛЕКТРОННОГО ПОТОКА ИЗ ВАКУУМНОЙ ОБЛАСТИ ПУШКИ В АТМОСФЕРУ ИЛИ ИНУЮ ГАЗОВУЮ СРЕДУ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 14 items.
10.04.2014
№216.012.b493

Тепловой диод

Изобретение относится к области теплотехники, в частности к регулировке температурных режимов теплонагруженных устройств, и может быть использовано в твердотельной и вакуумной электронике, в авиационном двигателестроении, а также других областях техники. Тепловой диод содержит, по меньшей мере,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511948
Дата охранного документа: 10.04.2014
27.09.2014
№216.012.f710

Броневая защита от поражения ударным оружием

Изобретение относится к области военной техники, в частности к броневым защитным конструкциям. Броневая защита от поражения ударным оружием включает подложку и наружный покровный слой. Подложка выполнена одно- или двухслойной. Покровный слой выполнен из материала, скорость звука в котором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529085
Дата охранного документа: 27.09.2014
10.01.2015
№216.013.1738

Способ плазменно-электромагнитного воздействия на диэлектрический материал

Изобретение относится к технологии термической обработки твердых диэлектрических тел, включая их разрушение, в частности тел с низким коэффициентом поглощения электромагнитного излучения (горные породы, строительные материалы и пр.), и может быть использовано в горном деле и строительстве....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537372
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.08.2016
№216.015.526b

Источник рентгеновского излучения

Изобретение относится к рентгеновской технике, в частности к рентгеновским трубкам, и может быть использовано в радиационных технологиях, неразрушающем контроле, рентгеноструктурном анализе, медицине для диагностики и терапии, а также в других областях техники. Технический результат - повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594172
Дата охранного документа: 10.08.2016
12.01.2017
№217.015.5c90

Теплоотвод (варианты)

Изобретение относится к твердотельной электронике, в частности к теплоотводам полупроводниковых приборов повышенной мощности, и может быть использовано в различных теплотехнических устройствах, работающих с большими удельными тепловыми нагрузками. Теплоотвод для охлаждения по крайней мере...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589942
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.6075

Электронная отпаянная пушка для вывода электронного потока из вакуумной области пушки в атмосферу или иную газовую среду

Изобретение относится к электронной технике, а именно к электронным пушкам, предназначенным для вывода электронного потока из вакуумной области пушки наружу: в атмосферу или иную газовую среду, и может быть использовано в полупроводниковой и квантовой электронике, в медицине, в плазмохимии....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590891
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.7907

Алмазный теплоотвод

Изобретение относится к твердотельной электронике, в частности к теплоотводам полупроводниковых приборов повышенной мощности, а также может быть использовано в различных теплотехнических устройствах, работающих с большими удельными тепловыми нагрузками. Техническим результатом изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599408
Дата охранного документа: 10.10.2016
25.08.2017
№217.015.b219

Материал керамического слоя теплозащитного покрытия

Изобретение относится к области теплотехники, а именно к теплозащитным покрытиям лопаток энергетических и транспортных турбин, и может быть использовано в других областях техники для защиты теплонагруженных конструкций. Покрытие содержит оксид циркония, оксид иттрия и оксид алюминия при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613005
Дата охранного документа: 14.03.2017
10.05.2018
№218.016.3aec

Электронная отпаянная пушка для вывода электронного потока и рентгеновского излучения из вакуумной области в атмосферу

Изобретение относится к электронной технике и рентгенотехнике, а именно к электронным пушкам, предназначенным для инжекции высокоэнергетических электронов и рентгеновского излучения из вакуумной области пушки в атмосферу или иную среду, и может быть использовано в плазмохимии, биологии,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647489
Дата охранного документа: 16.03.2018
10.05.2018
№218.016.45f7

Многоступенчатый плазмотрон

Изобретение относится к генераторам плазмы, а именно к плазменным реакторам с увеличенными объемом плазмы и величиной вводимой в плазму электрической энергии, и может быть использовано в металлургии для прямого восстановления металлов, в материаловедении для синтеза порошков, в плазмохимии для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650197
Дата охранного документа: 11.04.2018
Showing 1-10 of 67 items.
27.01.2013
№216.012.2136

Свч-прибор клистронного типа (варианты)

Изобретение относится к радиоэлектронике, в частности к электровакуумным СВЧ-приборам, предназначенным для получения СВЧ-мощности на двух кратных частотах, и может быть использовано, например, в радиолокации, радиопротиводействии и в других областях техники. В СВЧ-приборе двухзазорный выходной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474003
Дата охранного документа: 27.01.2013
10.02.2013
№216.012.24cb

Интегральная схема свч

Изобретение относится к электронной технике, а именно интегральным схемам СВЧ, и может быть широко использовано в электронной технике СВЧ, в частности в радиолокационных станциях с фазированными антенными решетками (ФАР). Технический результат - улучшение электрических характеристик, повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474921
Дата охранного документа: 10.02.2013
20.04.2013
№216.012.3593

Способ адресной доставки фармакологических средств в центральную нервную систему живого организма

Изобретение относится к медицине и ветеринарии, а именно к нейрохирургии, и может быть использовано для направленной доставки фармакологических средств в центральную нервную систему живого организма. Для этого осуществляют хирургический доступ к месту центральной нервной системы, выбранному для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479268
Дата охранного документа: 20.04.2013
10.06.2013
№216.012.4805

Способ получения пористого наноструктурного карбида кремния

Изобретение относится к неорганической химии и может быть использовано при изготовлении носителей катализаторов, фильтров, материалов для электроники. В качестве исходных материалов используют порошки кремния и алмаза детонационного синтеза, которые смешивают в массовом соотношении кремний :...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484017
Дата охранного документа: 10.06.2013
10.08.2013
№216.012.5d67

Способ получения пластины комбинированного поликристаллического и монокристаллического алмаза

Изобретение относится к технологии химического осаждения из газовой фазы алмазных пленок и может быть использовано, например, для получения алмазных подложек, в которых монокристаллический и поликристаллический алмаз образует единую пластину, используемую в технологии создания электронных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489532
Дата охранного документа: 10.08.2013
10.08.2013
№216.012.5e53

Способ получения пористого слоя оксида алюминия на изолирующей подложке

Изобретение относится к области получения структур, используемых, например, для изготовления полевых транзисторов и элементов памяти, необходимых для применения в микроэлектронике, системотехнике. Предложен способ получения пористых слоев оксида алюминия на изолирующих подложках. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489768
Дата охранного документа: 10.08.2013
10.08.2013
№216.012.5e55

Гибридная интегральная схема свч

Изобретение относится к гибридным интегральным схемам СВЧ и предназначено для радиоэлектронных устройств различного назначения, в том числе радиолокационных станции с фазированными антенными решетками (ФАР). Технический результат - улучшение электрических характеристик гибридных интегральных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489770
Дата охранного документа: 10.08.2013
27.09.2014
№216.012.f710

Броневая защита от поражения ударным оружием

Изобретение относится к области военной техники, в частности к броневым защитным конструкциям. Броневая защита от поражения ударным оружием включает подложку и наружный покровный слой. Подложка выполнена одно- или двухслойной. Покровный слой выполнен из материала, скорость звука в котором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529085
Дата охранного документа: 27.09.2014
10.04.2015
№216.013.39db

Способ лечения онкологических опухолевых заболеваний

Изобретение относится к области медицины и ветеринарии, а именно - направленной доставке лекарственных средств в живом организме. Задачей предлагаемого изобретения является упрощение адресной доставки лекарственного средства в онкологическую опухоль и повышения локальности доставки лекарств в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546299
Дата охранного документа: 10.04.2015
27.06.2015
№216.013.5825

Сверхмощный многолучевой свч прибор клистронного типа

Изобретение относится к радиоэлектронике, в частности к электровакуумным СВЧ приборам, предназначенным для получения сверхбольших импульсных и средних мощностей, и может быть использовано в системах радиопротиводействия, системах функционального поражения, ускорителях заряженных частиц и других...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554106
Дата охранного документа: 27.06.2015
+ добавить свой РИД