一种二元复合La2O3、Ta2O5掺杂钼阴极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106206215B

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201610697857.2

    申请日:2016-08-21

    IPC分类号: H01J23/04 H01J25/50

    摘要: 一种二元复合La2O3、Ta2O5掺杂钼阴极材料及其制备方法,属于稀土难熔金属阴极材料技术领域。阴极基体中活性物质La2O3、Ta2O5成分的添加总量为3‑5wt%,其中Ta2O5的添加量为0.05‑0.5%;其余为Mo。将硝酸镧溶液、七钼酸铵溶液、柠檬酸溶液混合后添加氧化钽粉末,水浴加热,机械搅拌,烘干,最终形成干凝胶。干凝胶分解得到La2O3、Ta2O5掺杂MoO3粉末。氧化物混合粉末经过二次还原工艺获得的La2O3、Ta2O5掺杂钼粉。对粉体进行压制、烧结、碳化、激活、老练处理,获得具有良好发射性能的阴极材料。该材料热电子发射性能优异,满足微波炉磁控管中阴极的使用要求。

    一种二元复合La2O3、Ta2O5掺杂钼阴极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106206215A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610697857.2

    申请日:2016-08-21

    IPC分类号: H01J23/04 H01J25/50

    摘要: 一种二元复合La2O3、Ta2O5掺杂钼阴极材料及其制备方法,属于稀土难熔金属阴极材料技术领域。阴极基体中活性物质La2O3、Ta2O5成分的添加总量为3-5wt%,其中Ta2O5的添加量为0.05-0.5%;其余为Mo。将硝酸镧溶液、七钼酸铵溶液、柠檬酸溶液混合后添加氧化钽粉末,水浴加热,机械搅拌,烘干,最终形成干凝胶。干凝胶分解得到La2O3、Ta2O5掺杂MoO3粉末。氧化物混合粉末经过二次还原工艺获得的La2O3、Ta2O5掺杂钼粉。对粉体进行压制、烧结、碳化、激活、老练处理,获得具有良好发射性能的阴极材料。该材料热电子发射性能优异,满足微波炉磁控管中阴极的使用要求。

    一种阴极用可视化微波烧结设备

    公开(公告)号:CN107144130B

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201710328544.4

    申请日:2017-05-11

    IPC分类号: F27B14/06 F27B14/14

    摘要: 一种阴极用可视化微波烧结设备属于微波烧结领域,提供了一种钪钨阴极烧结用专用小型微波烧结炉和微波烧结保温装置,主要由微波源、保温装置、不锈钢加热腔体、可视保护气氛空间组成。保温装置包括加厚隔热底座、一层刚玉坩埚、氧化铝纤维棉、二层刚玉坩埚、氧化钨层、三层刚玉坩埚、带孔刚玉盖子。加热腔体通过功率高达3千瓦的微波源直接进行能量转换,将微波能输送到样品中,腔体顶部设有红外测温装置。可视保护气氛空间与真空、气氛控制系统相连,为样品烧结提供精确可控气氛。本发明具有以下优点:烧结过程全程可视,重复性高;高纯氧化钨层对阴极无污染,且能防止微波打火现象;微波场强均匀,实现了阴极均匀烧结。

    磁控管用La2O3掺杂Mo阴极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106328468B

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201610700338.7

    申请日:2016-08-21

    摘要: 磁控管用La2O3掺杂Mo阴极材料的制备方法,属于稀土难熔金属阴极材料技术领域。钼基体中掺杂稀土活性物质La2O3,稀土活性物质添加总量为2.0‑5.0wt%,其余为钼。采用液液掺杂的溶胶凝胶法制备La2O3掺杂MoO3粉末,氧化物粉末经过还原、压型、烧结工艺制备出La2O3掺杂Mo棒。钼棒经旋煅、拉拔、退火、洗丝、绕制、定型、裁断工艺得到未碳化磁控管用La2O3掺杂Mo阴极。对阴极进行高温瞬时碳化工艺处理,得到高碳化度的磁控管用La2O3掺杂Mo丝状阴极材料。对阴极进行高温激活排气及老化处理工艺,得到具有良好发射性能及良好发射稳定性的新型环保无放射性的磁控管用丝状阴极材料。

    一种Ag-Mg-Al合金次级发射阴极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106098501B

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201610534671.5

    申请日:2016-07-08

    IPC分类号: H01J1/304 H01J9/02

    摘要: 一种Ag‑Mg‑Al合金次级发射阴极材料及其制备方法,属于电子发射阴极技术领域。以金属银充当基体,以Mg、Al金属元素充当活性物质,通过感应熔炼、冷轧、退火和磨抛光工艺制备得到Ag‑Mg‑Al合金薄片;之后将合金薄片在0.5~50.0Pa低压氧气气氛下进行热活化处理,得到厚度为80‑120nm的MgO‑Al2O3复合薄膜层。本发明的新型Ag‑Mg‑Al合金阴极具有次级发射系数大、耐电子轰击、性能稳定、制备工艺流程简单等优点,有望应用于光电倍增管、铯原子钟等领域。