一种光诱导场致发射阴极电子发射装置

    公开(公告)号:CN209912832U

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201821895948.8

    申请日:2018-11-16

    Abstract: 本实用新型涉及电子发射装置领域,具体涉及一种光诱导场致发射阴极电子发射装置。本装置包括阴极、阳极、发光器件、光学组件、直流高压电源,阴极与阳极连接到高压直流电源;阴极与阳极平行,都垂直于水平线,阴极表面为的薄膜材料覆盖,在单色光作用下,阴极上的薄膜材料表面内电子获得光子的能量而产生自由载流子吸收、晶格吸收或激子吸收产生较高能量电子。本装置在不影响阴极电子发射装置微型化的基础上,有效地提高场致发射阴极电子源的发射电子的电流密度,同时有效降低场致电子发射对电源的要求,并且可实现表面优异的电子发射特性和优异的导电性能的结合,进而获得优异的场致发射特性。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种制备大面积镓离子源的装置

    公开(公告)号:CN221827827U

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202323402058.2

    申请日:2023-12-13

    Abstract: 本实用新型公开了一种制备大面积镓离子源的装置,涉及离子源技术领域。该装置包括外壳,外壳的侧壁上具有多个气孔;冷却底座,安装在外壳内,冷却底座的顶端开设有放置槽;安装壳,安装在放置槽的槽底;内磁钢,放置在安装壳内;外磁钢,数量为两个,两个外磁钢分别安装在冷却底座相对的两侧壁上;电源,与冷却底座、内磁钢以及两个外磁钢电连接。通过内磁钢与外磁钢的配合,产生平行于架金属块表面的磁场,然后通电加速电子,在通过气孔输入工作气体,产生等离子体,等离子体中离子和电子进一步溅射电离镓金属块产生纳米级镓金属离子,因此产生电等离子体速度非常快,使得本实用新型提供的制备大面积镓离子源的装置更便于制备大面积氮化镓薄膜。

    具有缝隙电绝缘结构的辉光放电电极

    公开(公告)号:CN203026477U

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201220729532.5

    申请日:2012-12-26

    Abstract: 本实用新型一种辉光放电电极,具体公开一种具有缝隙电绝缘结构的辉光放电电极,该电极包括真空引线、设置在真空引线一端的电极、套在真空引线和电极外的和屏蔽罩其中,所述的屏蔽罩与真空引线之间设有绝缘子,电极、真空引线与屏蔽罩之间均形成缝隙;所述的缝隙的间距为5~20mm,绝缘子远离电极的头部,绝缘子为纯度大于等于的Al2O3陶瓷材料。该电极结构简单;具有良好的电绝缘性能和耐中子辐照性能;同时能够避免对周围系统产生寄生放电和射频干扰;无需定期维修,或延长定期维修间隔时间,满足聚变实验堆对回光放电电极的安全性和可靠性要求;该电极既适用于聚变实验堆,也适用于有特殊要求的超高真空装置的辉光放电电极。

    一种体放电等离子体发生装置

    公开(公告)号:CN208258158U

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201721539369.5

    申请日:2017-11-17

    Abstract: 本实用新型属于等离子体产生和低温等离子体技术领域,具体涉及一种体放电等离子体发生装置。本装置包括电源、上格栅电极组和下栅格电极组,所述格栅式电极组由多个平行、共面排布的单个格栅电极构成,上格栅电极组和下格栅电极组分别接入电源的两个极,两个格栅式电极可裸露相对,或其中一个埋藏在介质层下一定深度,或者两者都埋藏在介质层下一定深度。本装置降低放电电压;低电场处更有助于气体放电维持和降低无效功率;改变电极结构的电容量,更有利于电路的电容匹配。相比于普通电极结构,本实用新型放电电压低、放电效率高、电容可调节有利于电路匹配和等离子体分布均匀。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种阴极电子增强装置
    65.
    实用新型

    公开(公告)号:CN207611742U

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201721831193.0

    申请日:2017-12-25

    Abstract: 本新型属于增强装置,具体涉及一种阴极电子增强装置。一种阴极电子增强装置,由电源、阴极电子发射源和金属薄板组组成,其中金属薄板组设置在阴极电子发射源的电子发射端,金属薄板组由若干长条形金属薄板组成,金属薄板组的截面呈锯齿状。本新型的效果是:本申请所述的一种阴极电子增强装置通过注入有铯、镁等金属的金属薄板组在一定电压作用下,将阴极出射的电子获得加速,撞击金属薄板组表面而产生二次电子发射,实现电子倍增,从而实现阴极电子发射电流的提高。同时金属薄板组的形状可以调节,可以对阴极电子发射源的出射电子产生规范作用,实现聚焦等电子光学作用。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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