一种螺旋线行波管慢波组件的制备方法

    公开(公告)号:CN101383253A

    公开(公告)日:2009-03-11

    申请号:CN200710121363.0

    申请日:2007-09-05

    IPC分类号: H01J9/00 H01J23/26

    摘要: 本发明公开一种螺旋线行波管慢波组件的制备方法,方法包括步骤:将清洗干净的螺旋线放入电镀液内;将金属铜电镀在螺旋线表面形成金属铜薄膜;将镀有金属铜的螺旋线和介质夹持杆及金属管壳固定在装架模具上并挤入金属管壳内。组件包括介质夹持杆、螺旋线、管壳。在管壳外套上石墨等挤压模具并放入氢气加热炉中,在950度保温10分钟,这样镀有金属铜的螺旋线和介质夹持杆就焊接在一起了。该方法可以很好的提高慢波组件的散热性能,又避免了传统焊接方法造成的介电性能降低,高频损耗增加;克服了镀膜焊接后的多余膜料不容易去除干净,而且在去除时螺旋线可能会发生化学反应而使性能受到影响等缺点。

    一种石墨复合多级降压收集极及制造方法

    公开(公告)号:CN102074438B

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN200910241535.7

    申请日:2009-11-25

    IPC分类号: H01J23/027 H01J9/14

    摘要: 本发明公开了一种石墨复合多级降压收集极及制造方法,涉及真空电子技术,是新型的可用于卫星行波管的多级降压收集极及其制造工艺。本发明的多级降压收集极电极由普通压制石墨基底和热解石墨涂层构成,经金属化、钎焊,装配成多级降压收集极组件。本发明充分利用了普通压制石墨和热解石墨的优点,通过采用低二次电子发射系数的石墨电极材料提高多级降压收集极的回收效率,进而提高行波管的总效率。本发明采用的工艺方法避免了因普通石墨强度低、颗粒结合力小而容易产生粉尘的缺点。

    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。

    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。

    一种石墨复合多级降压收集极及制造方法

    公开(公告)号:CN102074438A

    公开(公告)日:2011-05-25

    申请号:CN200910241535.7

    申请日:2009-11-25

    IPC分类号: H01J23/027 H01J9/14

    摘要: 本发明公开了一种石墨复合多级降压收集极及制造方法,涉及真空电子技术,是新型的可用于卫星行波管的多级降压收集极及其制造工艺。本发明的多级降压收集极电极由普通压制石墨基底和热解石墨涂层构成,经金属化、钎焊,装配成多级降压收集极组件。本发明充分利用了普通压制石墨和热解石墨的优点,通过采用低二次电子发射系数的石墨电极材料提高多级降压收集极的回收效率,进而提高行波管的总效率。本发明采用的工艺方法避免了因普通石墨强度低、颗粒结合力小而容易产生粉尘的缺点。

    一种螺旋线行波管慢波组件的制备方法

    公开(公告)号:CN101383253B

    公开(公告)日:2010-08-25

    申请号:CN200710121363.0

    申请日:2007-09-05

    IPC分类号: H01J9/00 H01J23/26

    摘要: 本发明公开一种螺旋线行波管慢波组件的制备方法,方法包括步骤:将清洗干净的螺旋线放入电镀液内;将金属铜电镀在螺旋线表面形成金属铜薄膜;将镀有金属铜的螺旋线和介质夹持杆及金属管壳固定在装架模具上并挤入金属管壳内。组件包括介质夹持杆、螺旋线、管壳。在管壳外套上石墨等挤压模具并放入氢气加热炉中,在950度保温10分钟,这样镀有金属铜的螺旋线和介质夹持杆就焊接在一起了。该方法可以很好的提高慢波组件的散热性能,又避免了传统焊接方法造成的介电性能降低,高频损耗增加;克服了镀膜焊接后的多余膜料不容易去除干净,而且在去除时螺旋线可能会发生化学反应而使性能受到影响等缺点。

    一种用于超高真空测试的送样装置

    公开(公告)号:CN102809661B

    公开(公告)日:2013-11-06

    申请号:CN201110141894.2

    申请日:2011-05-30

    IPC分类号: G01N35/10 G01N1/28

    摘要: 本发明公开了一种用于超高真空测试的送样装置,涉及真空测试技术,包括真空罐、样品座、样品固定销钉、送样杆、样品连接杆、连接螺钉、样品连接头、插板阀;真空罐主体轴向一端为观察窗,径向有垂直腔、水平腔,水平腔中部有插板阀;插板阀左侧为超高真空区,右侧为低真空区,两真空区有抽气装置;待测样品由样品固定销钉固定在样品座上表面,连接螺钉将左侧的样品连接杆与样品连接头可分开的固接,样品座与样品连接头固接,位于真空腔内;样品连接杆、样品连接头、样品座、送样杆成一字水平设置,共轴线。本发明的用于超高真空测试的送样装置,结构简单,易于制造,送样可靠,可应用于各种真空测试与分析设备。