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公开(公告)号:CN119208110A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411301918.X
申请日:2024-09-18
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种具有密排六方结构的高熵覆膜热阴极及其制备方法。其制备方法为:(1)将钨粉、铼粉、锇粉、钽粉和钼粉混合后球磨,再烧结成型;(2)采用电弧熔炼技术使步骤(1)的产物熔化,再经冷却固化后制成靶材;(3)将步骤(2)制备的靶材覆膜至阴极材料表面,然后经退火处理制得单相高熵合金覆膜的热阴极材料。本发明通过在传统扩散阴极表面覆高熵合金膜层,并通过热处理实现膜层向基体内部扩散与钨或者钨合金发生进一步合金化,形成表面具有密排六方结构的高熵覆膜阴极。有效的利用了高熵合金膜层扩散系数低、表面晶格存在畸变等优势,实现降低阴极表面的逸出功的作用,进而提高阴极的发射能力。
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公开(公告)号:CN116835972B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202310748558.7
申请日:2023-06-22
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种具有低熔点特性的热阴极用浸渍材料的制备方法,属于发射材料领域。该制备方法是将烧结助剂引入传统铝酸钡钙盐中,通过机械混合法、水热法或共沉淀法结合固相煅烧获得。制备出的浸渍材料熔点相较传统浸渍材料下降了20‑30℃,且结晶度良好,没有明显杂相的生成,进而为热阴极用铝酸钡钙盐的优化开拓了新思路。
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公开(公告)号:CN115074119B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202210578238.7
申请日:2022-05-24
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种应用于白光LED的(Ba,Ca)4Al2O7:Eu3+红色荧光粉及制备方法,属于荧光材料。为Eu3+激活的(Ba,Ca)4Al2O7红色荧光粉,是Ca取代单相Ba4Al2O7中的部分Ba原子。该发明通过水热干燥法制备前驱体,再通过高温煅烧法制备(Ba,Ca)4Al2O7:Eu3+红色荧光粉。该荧光粉可被394nm的光源激发,发射出荧光范围为590‑750nm、主发射峰为617nm的红色荧光。
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公开(公告)号:CN116835972A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310748558.7
申请日:2023-06-22
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种具有低熔点特性的热阴极用浸渍材料的制备方法,属于发射材料领域。该制备方法是将烧结助剂引入传统铝酸钡钙盐中,通过机械混合法、水热法或共沉淀法结合固相煅烧获得。制备出的浸渍材料熔点相较传统浸渍材料下降了20‑30℃,且结晶度良好,没有明显杂相的生成,进而为热阴极用铝酸钡钙盐的优化开拓了新思路。
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公开(公告)号:CN115074119A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210578238.7
申请日:2022-05-24
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种应用于白光LED的(Ba,Ca)4Al2O7:Eu3+红色荧光粉及制备方法,属于荧光材料。为Eu3+激活的(Ba,Ca)4Al2O7红色荧光粉,是Ca取代单相Ba4Al2O7中的部分Ba原子。该发明通过水热干燥法制备前驱体,再通过高温煅烧法制备(Ba,Ca)4Al2O7:Eu3+红色荧光粉。该荧光粉可被394nm的光源激发,发射出荧光范围为590‑750nm、主发射峰为617nm的红色荧光。
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公开(公告)号:CN119108246A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411204238.6
申请日:2024-08-29
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种基于难熔金属网转角堆叠制备扩散阴极的方法,属于扩散阴极领域。将多层钨网圆片采用转角度层叠的方式装入模具中,双向压制成型,得到阴极生坯;然后在高温钨网氢气炉纯氢气氛中进行烧结;进行浸渍预处理,纯氢气氛中进行烧结浸盐,最终得到阴极。本发明方法制备的阴极可根据需要设置或调解不同的孔隙率和孔隙结构,进而使得扩散阴极浸渍量大、发射性能良好。
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公开(公告)号:CN117558603A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311531921.6
申请日:2023-11-16
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种热阴极加工后的二次表面处理方法,属于热阴极制备技术领域。本发明首先对已经机械加工的扩散型热阴极进行超声水洗,以去除部分机械加工过程中产生的碎屑;随后将阴极完全填埋进带有腐蚀性的含Ba的固体化合物,并将其置于氢气气氛下进行高温热腐蚀;随后将热腐蚀后的阴极再次进行超声水洗或等离子清洗以除去表面残余的腐蚀性的含Ba的固体化合物。该方法处理的机械加工后的阴极表面孔道重新打开,表面的W结构被重新修饰,多孔结构增多,促进了活性物质的扩散;同时该方法处理的阴极的发射性能较未处理得到了明显提升。
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