×
27.04.2016
216.015.3a2d

Результат интеллектуальной деятельности: ЗАПАЯННАЯ НЕЙТРОННАЯ ТРУБКА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002583000
Дата охранного документа
27.04.2016
Аннотация: Изобретение относится к запаянным нейтронным трубкам и может быть использовано в генераторах нейтронов для проведения неразрушающего элементного анализа вещества и проведения исследований нейтронно-радиационными методами, в том числе для проведения геофизических исследований нефтегазовых скважин. Технический результат - повышение надежности и увеличение ресурса запаянной нейтронной трубки. В запаянной нейтронной трубке, содержащей трубчатый изолятор, на одном конце которого герметично закреплен источник ионов с центральным отверстием для извлечения ионов, на другом конце закреплена мишень и ускоряющий электрод с центральным отверстием для прохождения ионов, размещенный в полости трубчатого изолятора, трубчатый изолятор имеет аксиальную внутреннюю проточку со стороны мишени, а ускоряющий электрод имеет форму усеченного конуса и введен в проточку до упора. 1 ил.
Основные результаты: Запаянная нейтронная трубка, содержащая трубчатый изолятор, на одном конце которого герметично закреплен источник ионов с центральным отверстием для извлечения ионов, на другом конце аксиально закреплена мишень и ускоряющий электрод с центральным отверстием для прохождения ионов, размещенный в полости трубчатого изолятора, отличающаяся тем, что трубчатый изолятор имеет аксиальную внутреннюю проточку со стороны мишени, а ускоряющий электрод имеет форму усеченного конуса и введен в проточку до упора внешней поверхности конуса во внутренний край проточки.

Изобретение относится к запаянным нейтронным трубкам и может быть использовано в генераторах нейтронов для проведения неразрушающего элементного анализа вещества и проведения исследований нейтронно-радиационными методами, в том числе для проведения геофизических исследований нефтегазовых скважин.

Известна нейтронная трубка, которая представляет собой миниатюрный ускоритель ионов, включающий трубчатый изолятор, с одной стороны которого расположен ионный источник, а с другой - ускоряющий электрод и мишень. Генерация нейтронов происходит в результате реакции 3H(d, n)4He, при бомбардировке ускоренными ионами дейтерия насыщенной тритием мишени. Источник ионов имеет центральное отверстие для извлечения ионов, расположенное напротив отверстия в ускоряющем электроде, имеющем форму стакана, обращенного дном к источнику ионов. Сборник материалов межотраслевой научно-технической конференции «Портативные генераторы нейтронов и технологии на их основе». М.: ВНИИА, 2003, с. 12.

Известна газонаполненная нейтронная трубка, содержащая полый аксиально симметричный изолятор, на одном конце которого герметично закреплен источник ионов, а на другом - мишень и ускоряющий электрод. Патент США №4996017, МПК G21B 1/02, 1991 г.

Известна газонаполненная нейтронная трубка, выполненная в виде трубчатого высоковольтного изолятора на одном конце которого закреплен источник ионов, а на другом конце закреплен ускоряющий электрод и мишень. Патент Российской Федерации №2372755, МПК Н05Н 3/06, 2009 г.

Известна запаянная нейтронная трубка, содержащая трубчатый изолятор, на одном конце которого закреплен источник ионов с центральным отверстием для извлечения ионов, на другом конце закреплена мишень и ускоряющий электрод в виде стакана с центральным отверстием в дне для прохождения ионов, размещенный в полости трубчатого изолятора дном в сторону источника ионов. Изолятор имеет насечку на внутренней поверхности между источником ионов и ускоряющим электродом. Патент Российской Федерации №2451433, МПК Н05Н 3/06, 2012 г., прототип.

Все вышеперечисленные нейтронные трубки обладают общим недостатком - в процессе работы вследствие расфокусировки пучка ионов, извлекаемого из источника ионов, часть ионов попадает на кромку отверстия ускоряющего электрода. Это приводит к распылению электрода и к неравномерному запылению внутренней поверхности трубчатого высоковольтного изолятора около ускоряющего электрода. В результате запыления, на внутренней поверхности трубчатого изолятора, в области высоких напряжений образуется проводящий кольцевой слой металла, не связанный электрически с потенциалами электродов трубки. В процессе работы трубки к ней прикладывается высокое напряжение. Между электродами трубки текут токи, в трубке возникает тормозное излучение. В результате этих процессов кольцевой проводящий слой на внутренней поверхности трубчатого изолятора, образованный распылением кромки ускоряющего электрода, приобретает электрический заряд. Это приводит к возникновению неоднородностей в высоковольтном поле трубки и является причиной пробоев. Высоковольтные пробои являются основной причиной выхода трубки из строя и сокращения ее ресурса. В прототипе использование внутренней насечки на трубчатом изоляторе уменьшает скорость образования проводящего кольцевого слоя, однако приводит к увеличению напряженности поля на остриях насечки, увеличивая вероятность пробоя, и не устраняет главный недостаток конструкции, отсутствие электрического контакта напыленного кольцевого слоя с одним из электродов трубки. В результате отсутствия такого контакта заряд, возникающий в напыленном слое, может покинуть его только в результате электрического пробоя. Высоковольтный пробой трубки может привести к выходу ее из строя.

Данное изобретение устраняет недостатки аналогов и прототипа.

Техническим результатом изобретения является повышение надежности и увеличение ресурса запаянной нейтронной трубки.

Технический результат достигается тем, что в запаянной нейтронной трубке, содержащей трубчатый изолятор, на одном конце которого герметично закреплен источник ионов с центральным отверстием для извлечения ионов, на другом конце закреплена мишень и ускоряющий электрод с центральным отверстием для прохождения ионов, размещенный в полости трубчатого изолятора, трубчатый изолятор имеет аксиальную внутреннюю проточку со стороны мишени, а ускоряющий электрод имеет форму усеченного конуса и введен в проточку до упора внешней поверхности конуса во внутренний край проточки.

Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором схематично представлен поперечный разрез запаянной нейтронной трубки, где: 1 - трубчатый изолятор, на одном конце которого закреплен источник ионов 2 с центральным отверстием 3 для извлечения ионов, на другом конце закреплена мишень 4 и ускоряющий электрод 5 с центральным отверстием 6 для прохождения ионов, размещенный в полости трубчатого изолятора 1. Трубчатый изолятор 1 имеет аксиальную внутреннюю проточку 7 со стороны мишени 4, а ускоряющий электрод 5 имеет форму усеченного конуса и введен в проточку 7 до упора внешней поверхности конуса 8 во внутренний край 9 проточки.

Запаянная нейтронная трубка работает следующим образом.

К трубчатому изолятору 1 между источником ионов 2 и ускоряющим электродом 5 прикладывается ускоряющее напряжение. Ионы дейтерия извлекаются из источника ионов 2 в сторону мишени 4. Часть ускоренных ионов проходит отверстие 6 в ускоряющем электроде 5 и попадает на мишень 4. Часть ионов попадает на поверхность ускоряющего электрода 5, обращенную к источнику ионов 4. В результате бомбардировки ионами, извлеченными из отверстия 3, внешней поверхности 8 ускоряющего электрода 5, имеющей форму усеченного конуса, происходит его распыление. Распыляемые с внешней поверхности ускоряющего электрода 5 атомы двигаются по разным направлениям и по прямолинейным траекториям. Распыленные атомы попадают на внутреннюю поверхность трубчатого изолятора и создают на ней кольцевой напыленный слой. Трубчатый изолятор 1 имеет аксиальную внутреннюю проточку 7 со стороны мишени 4, а ускоряющий электрод 5 имеет форму усеченного конуса и введен в проточку до упора внешней поверхности конуса 8 во внутренний край проточки 9. Поэтому атомы, распыляемые с внешней поверхности ускоряющего электрода 5, имеющей форму конуса 8, двигаясь по прямолинейным траекториям, могут попадать в область контакта внутреннего края проточки 9 с внешней поверхностью ускоряющего электрода 8. В результате этого в этой области создается проводящий слой, обеспечивающий электрический контакт между ускоряющим электродом 5 и проводящим кольцевым слоем, формирующимся на внутренней поверхности трубчатого изолятора 1. Таким образом, обеспечивается электрическая связь между напыленным кольцевым слоем и ускоряющим электродом 5. Это предотвращает накопление зарядов на поверхности напыленного слоя. Если бы конструкцией трубки не были бы созданы условия для непрерывного стекания образующегося заряда через контакт между кольцевым напыленным слоем на внутренней поверхности трубчатого изолятора и ускоряющим электродом, то стекание этого заряда происходило бы в результате периодических пробоев по поверхности изолятора. Это привело бы к возникновению дефектов на поверхности диэлектрика с последующей потерей им электрической прочности и с выходом трубки из строя.

Предложенная конструкция позволяет исключить накопление электрического заряда в напыленном слое на внутренней поверхности высоковольтного изолятора трубки и благодаря этому повысить надежность и увеличить ресурс запаянной нейтронной трубки.

Запаянная нейтронная трубка, содержащая трубчатый изолятор, на одном конце которого герметично закреплен источник ионов с центральным отверстием для извлечения ионов, на другом конце аксиально закреплена мишень и ускоряющий электрод с центральным отверстием для прохождения ионов, размещенный в полости трубчатого изолятора, отличающаяся тем, что трубчатый изолятор имеет аксиальную внутреннюю проточку со стороны мишени, а ускоряющий электрод имеет форму усеченного конуса и введен в проточку до упора внешней поверхности конуса во внутренний край проточки.
ЗАПАЯННАЯ НЕЙТРОННАЯ ТРУБКА
ЗАПАЯННАЯ НЕЙТРОННАЯ ТРУБКА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 131-140 из 192.
26.08.2017
№217.015.deb5

Способ электронного обезгаживания микроканальной пластины

Изобретение относится к оптико-электронному приборостроению, в частности к технологии обезгаживания микроканальных пластин (МКП), и может быть использовано для повышения качества электронно-оптических преобразователей, фотоэлектронных умножителей и детекторов на основе МКП. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624916
Дата охранного документа: 10.07.2017
26.08.2017
№217.015.deb7

Способ изготовления титано-тритиевой мишени нейтронной трубки

Изобретение относится к способу изготовления титано-тритиевых мишеней нейтронных трубок, используемых в скважинной геофизической аппаратуре для каротажа нефтяных и газовых месторождений, а также в составе аппаратуры нейтронного активационного анализа. В заявленном способе титан напыляют на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624913
Дата охранного документа: 10.07.2017
26.08.2017
№217.015.deba

Способ изготовления фотоэлектронного прибора

Изобретение относится к электровакуумной технике, в частности к технологии изготовления фотоэлектронных приборов (ФЭП), содержащих одну или несколько микроканальных пластин (МКП). Технический результат - увеличение срока службы ФЭП без ионно-барьерной пленки. Способ изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624910
Дата охранного документа: 10.07.2017
26.08.2017
№217.015.debd

Генератор нейтронов

Изобретение относится к генераторам нейтронов и может быть использовано для нейтронного анализа веществ, материалов и изделий, для лучевой нейтронной терапии, а также для моделирования нейтронных полей термоядерных устройств. Генератор нейтронов содержит проводящий заземленный корпус,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624914
Дата охранного документа: 10.07.2017
26.08.2017
№217.015.dece

Способ определения местоположения источника сигналов

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к пеленгаторам. Технический результат: уменьшение погрешности использования его на однопозиционном пункте наблюдения или на средстве передвижения. Сущность: в способе определения местоположения источника сигналов, заключающемся в том,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624984
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.ded9

Способ лазерной обработки неметаллических пластин

Изобретение относится к области технологических процессов и может быть использовано для лазерного отжига пластин из полупроводниковых, керамических и стеклообразных материалов. Предложен способ лазерной обработки неметаллических пластин, заключающийся в измерении толщины пластины h и показателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624998
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.dedc

Способ нейтронного каротажа для определения содержания урана в ураново-рудных формациях, пересеченных скважиной

Использование: для определения содержания урана в ураново-рудных формациях, пересеченных скважиной, посредством нейтронного каротажа. Сущность изобретения заключается в том, что получают во множестве точек записи значений скорости счета мгновенных нейтронов деления и значений скорости счета...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624985
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.dedf

Способ лазерной обработки неметаллических пластин

Использование: для лазерного отжига пластин из полупроводниковых, керамических и стеклообразных материалов. Сущность изобретения заключается в том, что в способе лазерной обработки неметаллических пластин, заключающемся в облучении их поверхности импульсом лазерного излучения с плотностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624989
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.def0

Скважинное устройство для измерения нейтронной пористости

Использование: для геофизических исследований параметров геологических пластов методом компенсированного нейтрон-нейтронного каротажа. Сущность изобретения заключается в том, что устройство содержит цилиндрический охранный корпус, внутри которого последовательно вдоль его оси размещены источник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624996
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.def6

Способ автоматизированного определения синфазности или противофазности двух сигналов произвольной формы

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам контроля и определения параметров определения синфазности или противофазности двух анализируемых сигналов, например, для фазировки обмоток трансформаторов. Раскрыт способ автоматизированного определения синфазности или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624988
Дата охранного документа: 11.07.2017
Показаны записи 131-140 из 160.
26.08.2017
№217.015.deb5

Способ электронного обезгаживания микроканальной пластины

Изобретение относится к оптико-электронному приборостроению, в частности к технологии обезгаживания микроканальных пластин (МКП), и может быть использовано для повышения качества электронно-оптических преобразователей, фотоэлектронных умножителей и детекторов на основе МКП. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624916
Дата охранного документа: 10.07.2017
26.08.2017
№217.015.deb7

Способ изготовления титано-тритиевой мишени нейтронной трубки

Изобретение относится к способу изготовления титано-тритиевых мишеней нейтронных трубок, используемых в скважинной геофизической аппаратуре для каротажа нефтяных и газовых месторождений, а также в составе аппаратуры нейтронного активационного анализа. В заявленном способе титан напыляют на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624913
Дата охранного документа: 10.07.2017
26.08.2017
№217.015.deba

Способ изготовления фотоэлектронного прибора

Изобретение относится к электровакуумной технике, в частности к технологии изготовления фотоэлектронных приборов (ФЭП), содержащих одну или несколько микроканальных пластин (МКП). Технический результат - увеличение срока службы ФЭП без ионно-барьерной пленки. Способ изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624910
Дата охранного документа: 10.07.2017
26.08.2017
№217.015.debd

Генератор нейтронов

Изобретение относится к генераторам нейтронов и может быть использовано для нейтронного анализа веществ, материалов и изделий, для лучевой нейтронной терапии, а также для моделирования нейтронных полей термоядерных устройств. Генератор нейтронов содержит проводящий заземленный корпус,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624914
Дата охранного документа: 10.07.2017
26.08.2017
№217.015.dece

Способ определения местоположения источника сигналов

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к пеленгаторам. Технический результат: уменьшение погрешности использования его на однопозиционном пункте наблюдения или на средстве передвижения. Сущность: в способе определения местоположения источника сигналов, заключающемся в том,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624984
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.ded9

Способ лазерной обработки неметаллических пластин

Изобретение относится к области технологических процессов и может быть использовано для лазерного отжига пластин из полупроводниковых, керамических и стеклообразных материалов. Предложен способ лазерной обработки неметаллических пластин, заключающийся в измерении толщины пластины h и показателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624998
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.dedc

Способ нейтронного каротажа для определения содержания урана в ураново-рудных формациях, пересеченных скважиной

Использование: для определения содержания урана в ураново-рудных формациях, пересеченных скважиной, посредством нейтронного каротажа. Сущность изобретения заключается в том, что получают во множестве точек записи значений скорости счета мгновенных нейтронов деления и значений скорости счета...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624985
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.dedf

Способ лазерной обработки неметаллических пластин

Использование: для лазерного отжига пластин из полупроводниковых, керамических и стеклообразных материалов. Сущность изобретения заключается в том, что в способе лазерной обработки неметаллических пластин, заключающемся в облучении их поверхности импульсом лазерного излучения с плотностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624989
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.def0

Скважинное устройство для измерения нейтронной пористости

Использование: для геофизических исследований параметров геологических пластов методом компенсированного нейтрон-нейтронного каротажа. Сущность изобретения заключается в том, что устройство содержит цилиндрический охранный корпус, внутри которого последовательно вдоль его оси размещены источник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624996
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.def6

Способ автоматизированного определения синфазности или противофазности двух сигналов произвольной формы

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам контроля и определения параметров определения синфазности или противофазности двух анализируемых сигналов, например, для фазировки обмоток трансформаторов. Раскрыт способ автоматизированного определения синфазности или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624988
Дата охранного документа: 11.07.2017
+ добавить свой РИД