×
26.08.2017
217.015.deb5

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ЭЛЕКТРОННОГО ОБЕЗГАЖИВАНИЯ МИКРОКАНАЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 результат - снижение газосодержания и газовыделения в МКП, в том числе в начальной по длине части каналов, до уровня требований фотоэлектронных приборов нового поколения с долговечностью 15000 ч и более, а также уменьшение времени обезгаживания МКП. В способе электронного обезгаживания микроканальной пластины на МКП подают импульсное или постоянное напряжение и в течение заданного времени электронный поток направляют от входа к выходу МКП, после чего меняют полярность напряжения питания между входом и выходом МКП и электронный поток направляют от выхода к входу МКП, по истечении заданного времени операции повторяются до полного обезгаживания МКП с одновременным повышением напряжения на МКП и выходного тока МКП до значений, не ухудшающих параметры МКП. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Область техники

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.

Уровень техники

Известен способ электронного обезгаживания МКП, включающий подачу на МКП высоковольтных импульсов наносекундной длительности, прикладывая отрицательный потенциал к входной поверхности пластины или положительный к выходной поверхности [патент РФ №2304821, МПК6 H01J 9/12. Способ обезгаживания микроканальной пластины, опубл. 2007 г.]. При обезгаживании амплитуду импульсов повышают до 20 кВ. Количество импульсов и продолжительность обезгаживания определяют по максимальному значению и скорости изменения во времени постоянного тока, протекающего в ускоряющем промежутке после окончания импульсного воздействия.

Недостатками данного способа является недостаточное обезгаживание пластин в начальной части каналов, что снижает качество и надежность прибора, в котором установлена МКП, и необходимость использования генератора высоковольтных наносекундных импульсов.

Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является способ, включающий подачу напряжения постоянного тока на МКП и пропускание через нее тока, величину которого повышают до 3 мкА в течение 3 часов, выдерживают на этом уровне в течение 20 часов и снижают до нуля в течение часа [Кесаев С.А., Сергеев И.Н., Молоканов О.А., Кармоков A.M., Пергаменцев Ю.Л., Попугаев А.Б. Влияние режимов термического обезгаживания и электронной тренировки на усиление МКП // Тезисы IV Международной конференции «Химия твердого тела и современные микро- и нанотехнологии». Кисловодск-Ставрополь: СевКавГТУ, 2004, с. 127-130. ISBN 5-9296-0157-7].

Недостатками прототипа являются высокое остаточное газосодержание МКП в начальной части каналов и длительность процесса обезгаживания. В процессе изготовления фотоэлектронного прибора при электронном обезгаживании МКП для увеличения скорости газовыделения увеличивают ток падающего на входную поверхность МКП пучка электронов. Однако увеличение входного тока ограничено значениями, при которых происходит разрушение структуры материала МКП и необратимые изменения усилительных свойств МКП. Увеличивая число МКП в составе прибора, необходимо уменьшать величину входного тока при электронном обезгаживании, чтобы усиленный поток электронов не вывел из строя микроканальные пластины. В таком случае для полного обезгаживания всех МКП необходимо значительно увеличивать время обработки, что может привести к нежелательному дополнительному снижению коэффициента вторичной эмиссии у выхода каналов МКП или в последней МКП полностью, если используется сборка из двух или трех МКП. Кроме того, повышение времени обезгаживания лимитирует производительность оборудования. При сокращении времени обезгаживания начальные (по длине) части каналов МКП (или целиком первая пластина, если используется сборка из двух или трех МКП) останутся недотренированными и сохранят высокое остаточное газосодержание.

Техническим результатом является снижение газосодержания и газовыделения в МКП, в том числе в начальной (по длине) части каналов, до уровня требований фотоэлектронных приборов нового поколения с долговечностью 15000 ч и более, а также уменьшение времени обезгаживания МКП.

Раскрытие изобретения

Технический результат достигается тем, что в способе электронного обезгаживания микроканальной пластины на МКП подают импульсное или постоянное напряжение и в течение заданного времени электронный поток направляют от входа к выходу МКП, после чего меняют полярность напряжения питания между входом и выходом МКП и электронный поток направляют от выхода к входу МКП, по истечении заданного времени операции повторяются до полного обезгаживания МКП с одновременным повышением напряжения на МКП и выходного тока МКП до значений, не ухудшающих параметры МКП.

Краткое описание чертежей

Сущность способа поясняется фиг. 1, на которой схематично изображен процесс электронного обезгаживания МКП в прямом направлении, и фиг. 2, на которой показан процесс электронного обезгаживания МКП в обратном направлении, где 1 - электронная пушка, 2 - первая анодная сетка, 3 - микроканальная пластина, 4 - вторая анодная сетка, 5 - электронная пушка.

Осуществление изобретения

При прямом направлении электронного обезгаживания (фиг. 1) на электронную пушку 1 подается отрицательный относительно входа микроканальной пластины 3 потенциал UП1 (от 20 до 250 В). На первую анодную сетку 2 подается такой потенциал UС1, который не будет вносить искажений в электрическое поле между электронной пушкой 1 и МКП 3. Вход МКП 3 заземлен. К выходу МКП 3 прикладывается положительное напряжение UМКП ВЫХ (от 400 до 900 B, возможно увеличение напряжения до значения, не ухудшающего параметры МКП). На вторую анодную сетку 4 подается положительный потенциал UС2, значительно превышающий UМКП ВЫХ (до 6 кВ). Электронная пушка 5 отключена. Поток электронов с электронной пушки 1, проходя через первую анодную сетку 2, попадает на микроканальную пластину 3, где происходит его усиление. С выхода МКП 3 электронный поток попадает на вторую анодную сетку 4, к которой подключен измерительный прибор для контроля выходного тока. Ток с выхода МКП 3 должен поддерживаться на заданном уровне (обычно от 2 до 7 мкА, возможно увеличение тока до значения, не ухудшающего параметры МКП). По истечении заданного времени (от 15 сек до 4 ч) направление электронного обезгаживания МКП 3 меняется на противоположное (фиг. 2). При этом меняются потенциалы на микроканальной пластине 3, на электронную пушку 5 подается отрицательный относительно выхода микроканальной пластины 3 потенциал UП2 (от 20 до 250 B). На вторую анодную сетку 4 подается такой потенциал UС2, который не будет вносить искажений в электрическое поле между электронной пушкой 5 и МКП 3. К входу МКП 3 прикладывается положительное напряжение UМКП ВЫХ (от 400 до 900 В, возможно увеличение напряжения до значения, не ухудшающего параметры МКП). Выход МКП 3 заземлен. На первую анодную сетку 2 подается положительный потенциал UС1, значительно превышающий UМКП ВЫХ (до 6 кВ). Электронная пушка 1 отключена. Поток электронов с электронной пушки 5, проходя через вторую анодную сетку 4, попадает на микроканальную пластину 3, где происходит его усиление. С МКП 3 электронный поток попадает на первую анодную сетку 2, к которой подключен измерительный прибор для контроля тока. Ток с МКП 3 должен поддерживаться на заданном уровне (обычно от 2 до 7 мкА, возможно увеличение тока до значения, не ухудшающего параметры МКП). По истечении заданного времени (от 15 сек до 4 ч) направление электронного обезгаживания МКП 3 снова меняется на противоположное и т.д. Продолжительность двустороннего электронного обезгаживания микроканальной пластины определяется по интенсивности остаточного газовыделения.

Пример реализации способа

На первом этапе напряжение смещения на электронной пушке 1 составляло минус 200 B, напряжение на первой анодной сетке 2 - минус 20 B, напряжение на выходе МКП составляло 500 B, на вторую анодную сетку 4 подавалось напряжение 1,3 кВ, ток накала электронной пушки 1 подбирался таким, чтобы обеспечить выходной ток в цепи второй анодной сетки ~ 2,0 мкА. В таком режиме выполнялось электронное обезгаживание МКП в прямом направлении в течение 15 мин. По истечении этого времени отключалось питание, выход МКП заземлялся, на вход МКП подавалось напряжение 500 B, на первую анодную сетку 2 подавалось напряжение 1,3 кВ, напряжение смещения на второй электронной пушке 5 составляло минус 200 B, напряжение на второй анодной сетке 4 - минус 20 B, ток накала электронной пушки 2 подбирался таким, чтобы обеспечить выходной ток в цепи первой анодной сетки ~ 2,0 мкА. В таком режиме выполнялось электронное обезгаживание МКП в обратном направлении также в течение 15 мин. Затем данные операции повторялись несколько раз, чтобы общее время обезгаживания МКП при напряжении 500 B и выходном токе ~ 2,0 мкА составляло 2 ч.

На втором этапе напряжение на МКП повышалось до 700 B, выходной ток до 3,3 мкА и при таком режиме в течение 2 ч выполнялось обезгаживание МКП с изменением направления потока электронов каждые 15 мин.

На третьем этапе напряжение на МКП устанавливалось равным 800 B, выходной ток - 6,2 мкА и в течение 2 ч выполнялось обезгаживание МКП с изменением направления потока электронов каждые 15 мин.

Во время выполнения двустороннего электронного обезгаживания МКП постоянно отслеживалась разность давления остаточных газов при отсутствии напряжения на МКП и подаче напряжения на МКП при помощи масс-спектрометра и соответствующего программного обеспечения. По данной разности давления остаточных газов можно было судить об интенсивности остаточного газовыделения микроканальной пластины. По окончании обезгаживания МКП был измерен коэффициент усиления пластины при различных напряжениях на МКП. Полученные результаты показывают, что коэффициент усиления МКП изменяется одинаково как при обычном одностороннем обезгаживании, так и при предлагаемом двустороннем, а интенсивность остаточного газовыделения после двустороннего обезгаживания в 2,39 раза меньше, чем после одностороннего. Время, затраченное на двустороннее обезгаживание, составило 6 ч, а на одностороннее обезгаживание - 8 ч.

Также с использованием предлагаемого способа можно обезгаживать сборку, состоящую из двух или трех микроканальных пластин.

Повышение температуры, при которой выполняется электронное обезгаживание МКП, до 50-400°С также способствует повышению интенсивности газовыделения из каналов МКП, при этом общее время двустороннего электронного обезгаживания МКП дополнительно сокращается до 50%.

Использование предлагаемого способа электронного обезгаживания МКП по сравнению с прототипом позволяет существенного снизить газосодержание и газовыделение МКП до уровня требований фотоэлектронных приборов нового поколения с долговечностью 15000 ч и более, получив при этом требуемое усиление, и уменьшить трудоемкость процесса электронного обезгаживания МКП.


СПОСОБ ЭЛЕКТРОННОГО ОБЕЗГАЖИВАНИЯ МИКРОКАНАЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ
СПОСОБ ЭЛЕКТРОННОГО ОБЕЗГАЖИВАНИЯ МИКРОКАНАЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 711-720 из 726.
15.05.2023
№223.018.5a35

Устройство для разъемного соединения трубопроводов

Изобретение относится к ядерной технике, а более конкретно к соединениям вакуумных трубопроводов диагностических систем термоядерных установок. Устройство для разъемного соединения трубопроводов включает опорный корпус (1), содержащий соединительную систему (2) для прикрепления опорного корпуса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002769292
Дата охранного документа: 30.03.2022
15.05.2023
№223.018.5a36

Устройство для разъемного соединения трубопроводов

Изобретение относится к ядерной технике, а более конкретно к соединениям вакуумных трубопроводов диагностических систем термоядерных установок. Устройство для разъемного соединения трубопроводов включает опорный корпус (1), содержащий соединительную систему (2) для прикрепления опорного корпуса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002769292
Дата охранного документа: 30.03.2022
15.05.2023
№223.018.5ae5

Способ изготовления таблетированного ядерного топлива

Изобретение относится к области атомной энергетики и может быть использовано для получения таблеток ядерного топлива на основе СНУП (керамический тип ядерного топлива, представляющий собой смесь нитрида урана и плутония (U, Pu)N). Способ изготовления таблетированного ядерного топлива включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765863
Дата охранного документа: 03.02.2022
15.05.2023
№223.018.5af2

Способ разделения нептуния и плутония в азотнокислых растворах (варианты)

Изобретение относится к радиохимической технологии, в частности к способам разделения нептуния и плутония экстракционными методами при переработке отработавшего ядерного топлива. Способ включает обработку исходного раствора, содержащего плутоний, нептуний реагентом-восстановителем, который...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765790
Дата охранного документа: 03.02.2022
16.05.2023
№223.018.60f3

Устройство диагностики измерительного преобразователя

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к измерительным преобразователям с частотной формой выходных сигналов. Технический результат заключается в обеспечении возможности проверки в импульсном режиме работоспособности частотозадающих элементов измерительного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743481
Дата охранного документа: 19.02.2021
16.05.2023
№223.018.6236

Радиационный монитор нейтронного излучения

Изобретение относится к области регистрации радиоактивных излучений. Радиационный монитор содержит блок детектирования, при этом блок детектирования содержит пропорциональный счетчик нейтронов на основе Не, помещенный в полиэтилен, окруженный слоем кадмия толщиной 1-1,5 мм, соединен с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002789748
Дата охранного документа: 07.02.2023
20.05.2023
№223.018.655a

Массообменный аппарат

Изобретение относится к аппаратам для проведения процессов взаимодействия неподвижной твердой фазы с жидкой или газовой фазами при повышенных температурах и может быть использовано для реализации процессов сорбции/адсорбции, каталитического окисления элементов в фармацевтической, химической,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743760
Дата охранного документа: 25.02.2021
21.05.2023
№223.018.6894

Способ испытания объекта широкополосной случайной вибрацией

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для испытаний в лабораторно-стендовых условиях конструкций авиационной техники на прочность от действия вибрационных нагрузок. Способ заключается в формировании широкополосной случайной вибрации, которую передают к объекту...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794419
Дата охранного документа: 17.04.2023
21.05.2023
№223.018.696e

Зонд для проникания в многослойную преграду

Использование: для исследования процесса высокоскоростного проникания в преграду. Сущность изобретения заключается в том, что зонд для проникания в многослойную преграду содержит корпус с носовой частью, контейнер с полезной нагрузкой, размещенный во внутренней полости зонда с заданными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794416
Дата охранного документа: 17.04.2023
23.05.2023
№223.018.6d71

Сплав на основе урана (варианты)

Изобретение относится к атомной технике и может быть использовано как ядерное топливо при изготовлении тепловыделяющих элементов тепловых реакторов типа ВВЭР. Сплав на основе урана содержит, мас.%: кремний 2,0-7,0, алюминий 0,1-2,0, по крайней мере один элемент, выбранный из группы: углерод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760902
Дата охранного документа: 01.12.2021
Показаны записи 551-559 из 559.
04.04.2018
№218.016.342b

Способ иммобилизации жидких высокосолевых радиоактивных отходов

Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности к обращению с жидкими радиоактивными отходами (ЖРО) с целью их последующего длительного хранения и/или захоронения. Способ иммобилизации ЖРО в фосфатном компаунде включает регулирование уровня рН отходов, введение в полученный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645737
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.363b

Способ лазерной обработки неметаллических материалов

Изобретение относится к области технологических процессов и может быть использовано для лазерного отжига или легирования полупроводниковых, керамических и стеклообразных материалов. Способ лазерной обработки неметаллических материалов согласно изобретению заключается в расчете условия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646177
Дата охранного документа: 01.03.2018
04.04.2018
№218.016.3671

Материал датчика для эпр дозиметрии ионизирующих излучений

Изобретение относится к области биосовместимых эпр датчиков дозиметра накопленной дозы ионизирующих излучений (ИИ). Материал датчика для эпр дозиметрии ионизирующих излучений на основе зубной эмали животного, отличающийся тем, что содержит пробу эмали зуба свиньи и дополнительно связующее и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646549
Дата охранного документа: 05.03.2018
30.03.2019
№219.016.f9ef

Способ получения раствора хлорного железа

Изобретение относится к гидрометаллургии и может быть использовано для получения растворов хлорного железа из концентрированных хлоридных солевых растворов, образующихся при гидрохлоридной переработке никельсодержащего сырья. Осуществляют экстракционную обработку хлоридного никелевого раствора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683405
Дата охранного документа: 28.03.2019
17.01.2020
№220.017.f657

Способ получения хлорида никеля

Изобретение относится к гидрометаллургии цветных металлов, преимущественно к получению солей никеля и может быть использовано для переработки металлических никельсодержащих отходов. Осуществляют обработку измельченных отходов производства катодного никеля железосодержащим раствором хлорида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711068
Дата охранного документа: 15.01.2020
04.07.2020
№220.018.2ef5

Способ очистки хлоридного раствора от железа

Изобретение относится к гидрометаллургии и может быть использовано для очистки от железа хлоридных растворов, образующихся при переработке медно-никелевого сырья и при солянокислотном выщелачивании полиметаллического сырья. Осуществляют обработку хлоридного раствора, содержащего не менее 200...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725322
Дата охранного документа: 02.07.2020
16.05.2023
№223.018.5fb5

Сверхвысоковакуумное термостойкое смотровое окно

Изобретение относится к вакуумной технике, в частности к элементам конструкции вакуумных камер, а именно к термостойкому смотровому окну, и может быть использовано в условиях высокой температуры и сверхвысокого вакуума. В окне для герметичного соединения оправы с прозрачным для излучения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002742506
Дата охранного документа: 08.02.2021
16.05.2023
№223.018.5fb7

Сверхвысоковакуумное термостойкое смотровое окно

Изобретение относится к вакуумной технике, в частности к элементам конструкции вакуумных камер, а именно к термостойкому смотровому окну, и может быть использовано в условиях высокой температуры и сверхвысокого вакуума. В окне для герметичного соединения оправы с прозрачным для излучения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002742506
Дата охранного документа: 08.02.2021
02.06.2023
№223.018.75bc

Способ извлечения хлорида железа(iii) из хлоридного раствора

Изобретение относится к гидрометаллургии. Берут хлоридный раствор, содержащий хлорид железа(II) и примесные элементы. Проводят окисление кислородом воздуха, взятым с избытком по отношению к железу(II), при температуре 50-80°С в течение 0,6-6,0 ч в присутствии экстрагента с температурой вспышки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796484
Дата охранного документа: 24.05.2023
+ добавить свой РИД