一种用于陶瓷-金属结构部件净化的方法

    公开(公告)号:CN102019282B

    公开(公告)日:2012-08-08

    申请号:CN200910093273.4

    申请日:2009-09-16

    IPC分类号: B08B3/12

    摘要: 一种用于陶瓷-金属结构部件净化的方法,主要步骤为:将部件浸没在盛有丙酮的烧杯中,室温下超声清洗,除去表面有机污染;去油的部件浸没在浓度为0.5~5%的酸溶液中,超声清洗,溶液温度控制在40~60℃;酸洗后用水冲洗;于去离子水中超声清洗,水温控制在40℃以下;放入无水乙醇中超声清洗,脱水,于55-65℃下干燥;干燥后在650~750℃条件下烧氢,烧氢温度比陶瓷-金属结构部件中的钎料熔流点至少低100℃左右,保温时间10~30分钟,氢气露点小于25℃。本发明可对陶瓷-金属结构部件中的陶瓷表面进行净化处理,改善其绝缘性能,而对金属零件不产生有害影响。

    一种用于空间行波管的四级降压收集极

    公开(公告)号:CN102110564A

    公开(公告)日:2011-06-29

    申请号:CN200910243779.9

    申请日:2009-12-24

    IPC分类号: H01J23/027 H01J25/34

    摘要: 一种用于空间行波管的四级降压收集极,于同一圆管型收集极外筒内部,第一收集极电极组件、第二收集极电极组件、第三收集极组件和第四收集极组件在轴向平行顺序分布,各个收集极组件之间留有一定的绝缘间隙,各收集极的电极引线从绝缘陶瓷孔中穿过;各个收集极组件均由收集极电极、电极绝缘瓷和电极引线组成;各收集极电极和收集极外筒之间通过绝缘陶瓷焊接在一起;收集极电极焊接在电极绝缘瓷的内壁,电极绝缘瓷的外壁则和收集极外筒焊接在一起,电极引线直接和收集极电极焊接在一起,并通过绝缘陶瓷和其他电极相互绝缘;收集极外筒和收集极端盖相焊接固定而成四级降压收集极。

    一种提高阴极热子组件加热效率的结构及制备方法

    公开(公告)号:CN102087946B

    公开(公告)日:2012-02-29

    申请号:CN200910242003.5

    申请日:2009-12-02

    IPC分类号: H01J23/00 H01J9/02

    摘要: 本发明公开了一种提高阴极热子组件加热效率的结构及制备方法,涉及真空电子技术,应用于X、ku、ka波段空间行波管的研制和生产。该热屏筒材料为厚度为0.05mm的难熔金属或合金皮料,热屏筒的结构为表面横向开隔热槽的圆筒。该制备方法是采用电火花切割的加工方法在热屏筒表面加工出规则形状的隔热槽,并通过点焊方法使热屏筒与阴极钼筒、阴极底座实现局部点连接。本发明结构的阴极热子组件可靠性高、结构牢固,通过延长热传导路径、减少接触面积的方法,减少传导热量,显著降低热子功耗,从而提高阴极热子组件的加热效率。且具有制备方法工艺简单、成本低,可控性强等特点。

    一种用于X波段45W空间行波管的慢波组件

    公开(公告)号:CN102103961B

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN200910242755.1

    申请日:2009-12-16

    IPC分类号: H01J23/27

    摘要: 本发明公开了一种用于X波段45W空间行波管的高效率慢波组件,涉及真空电子器件技术,是由螺旋线、夹持杆和管壳部件组成,螺旋线材料为钼镀铜,输入、输出螺旋线的螺距分布按正渐变与负渐变规律变化,夹持杆材料为氮化硼,管壳材料为不锈钢,采用热挤方式将螺旋线、夹持杆挤进管壳,确保慢波组件具有良好的接触。现有均匀螺线慢波组件的互作用效率一般在13%左右,本发明的高效率慢波组件,可使X波段45W空间行波管的互作效率提高到28%。

    各向同性热解石墨多级降压收集极及制造方法

    公开(公告)号:CN102568984A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201010606535.5

    申请日:2010-12-27

    IPC分类号: H01J23/027 H01J9/14

    摘要: 本发明公开了一种各向同性热解石墨多级降压收集极及制造方法,涉及真空电子技术,可用于卫星行波管,石墨类材料具有低的二次电子发射系数,用在多级降压收集极上有利于提高回收效率,与普通压制石墨相比,各向同性热解石墨具有结构致密、强度高、含气量低等优点,更容易保证多级降压收集极的可靠性。本发明的方法包括各向同性热解石墨的加工、表面金属化与焊接,以及相应的多级降压收集极的制造工艺。本发明利用各向同性热解石墨的细晶、致密、强度高、含气量低等特点,避免了普通压制石墨及各向异性热解石墨的大部分弱点,同时可以保留石墨类材料低二次电子发射特性。

    一种用于X波段45W空间行波管的慢波组件

    公开(公告)号:CN102103961A

    公开(公告)日:2011-06-22

    申请号:CN200910242755.1

    申请日:2009-12-16

    IPC分类号: H01J23/27

    摘要: 本发明公开了一种用于X波段45W空间行波管的高效率慢波组件,涉及真空电子器件技术,是由螺旋线、夹持杆和管壳部件组成,螺旋线材料为钼镀铜,输入、输出螺旋线的螺距分布按正渐变与负渐变规律变化,夹持杆材料为氮化硼,管壳材料为不锈钢,采用热挤方式将螺旋线、夹持杆挤进管壳,确保慢波组件具有良好的接触。现有均匀螺线慢波组件的互作用效率一般在13%左右,本发明的高效率慢波组件,可使X波段45W空间行波管的互作效率提高到28%。

    一种提高阴极热子组件加热效率的结构及制备方法

    公开(公告)号:CN102087946A

    公开(公告)日:2011-06-08

    申请号:CN200910242003.5

    申请日:2009-12-02

    IPC分类号: H01J23/00 H01J9/02

    摘要: 本发明公开了一种提高阴极热子组件加热效率的结构及制备方法,涉及真空电子技术,应用于X、ku、ka波段空间行波管的研制和生产。该热屏筒材料为厚度为0.05mm的难熔金属或合金皮料,热屏筒的结构为表面横向开隔热槽的圆筒。该制备方法是采用电火花切割的加工方法在热屏筒表面加工出规则形状的隔热槽,并通过点焊方法使热屏筒与阴极钼筒、阴极底座实现局部点连接。本发明结构的阴极热子组件可靠性高、结构牢固,通过延长热传导路径、减少接触面积的方法,减少传导热量,显著降低热子功耗,从而提高阴极热子组件的加热效率。且具有制备方法工艺简单、成本低,可控性强等特点。