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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
申请人: 北京工业大学
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。
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公开(公告)号:CN105858698A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610237850.2
申请日:2016-04-17
申请人: 北京工业大学
CPC分类号: C01F11/18 , C01F5/24 , C01P2002/72 , C01P2002/82 , C01P2002/85 , C01P2004/03 , C01P2004/45 , C01P2004/61 , C01P2004/84
摘要: 一种纺锤状碳酸镁包覆碳酸钙复合材料的制备方法,属于材料化学无机非金属材料技术领域。所述复合材料由下述方法制得:以脱硫石膏为钙源,在0.5?6.0M盐酸溶液体系中100?160℃下反应5?12小时,过滤后乙醇重结晶滤液,55?85℃下干燥得到纯净的硫酸钙产物;以醋酸镁提供镁源,在尿素溶液体系中与得到的硫酸钙产物150?180℃下反应8?24小时,以乙醇为淋洗液室温洗涤,过滤,55?85℃烘干得到一种纺锤状碳酸镁包覆碳酸钙复合材料。该方法合成路线简单,操作方便,对化工废弃物脱硫石膏能实现二次利用,产品可作为橡胶、塑料等行业的添加剂,亦可作为保温耐火材料的制备原料。
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公开(公告)号:CN106041069B
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201610366220.5
申请日:2016-05-27
申请人: 北京工业大学
CPC分类号: H01J9/04 , B22F3/105 , B22F9/026 , B22F9/22 , B22F9/30 , B22F2003/1054 , B22F2998/10 , C22B34/36 , H01J1/28 , H01J19/22 , H01J35/06 , B22F3/02
摘要: 一种基于微波烧结的压制型含钪扩散阴极制备方法,属于稀土难溶金属阴极材料技术领域。将各种硝酸盐和偏钨酸氨溶于等离子水,制成均匀混合溶液,利用喷雾干燥得到颗粒均匀的前驱体粉末;然后前驱体粉末经过分解、二次还原得到元素均匀分布的掺杂钨粉;最后利用微波烧结的方法经过一次烧结制备阴极。最终实现阴极烧结一次成型,烧结收缩比显著降低,大幅减少烧结时间,结构均一,重复性好,并且在950℃具有优良发射性能。
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公开(公告)号:CN106206216B
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201610743795.4
申请日:2016-08-26
申请人: 北京工业大学
CPC分类号: H01J23/05 , B22F3/24 , B22F2003/241 , B22F2301/20 , B22F2302/25 , C23C8/20 , H01J9/04 , H01J9/042 , H01J23/04 , H05B6/66 , H05B2206/04
摘要: 碳化La2O3与Lu2O3复合掺杂Mo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。钼基体中掺杂稀土活性物质La2O3、Lu2O3,稀土活性物质添加总量为2.0‑5.0wt%。采用溶胶凝胶法制备稀土氧化物掺杂钼粉末,采用二次还原工艺,得到La2O3、Lu2O3掺杂Mo粉,经过压型和烧结得到钼棒。钼棒经旋煅、拉拔、清洗、矫直、绕制、定型、裁断工艺处理,得到未碳化的La2O3、Lu2O3掺杂Mo阴极。对阴极进行高温瞬时碳化工艺处理,得到高碳化度的碳化阴极材料。对阴极进行高温排气及激活处理工艺,得到具有良好发射性能及优异的发射稳定性的环保无放射性的阴极材料。
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公开(公告)号:CN106206216A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610743795.4
申请日:2016-08-26
申请人: 北京工业大学
CPC分类号: H01J23/05 , B22F3/24 , B22F2003/241 , B22F2301/20 , B22F2302/25 , C23C8/20 , H01J9/04 , H01J9/042 , H01J23/04 , H05B6/66 , H05B2206/04
摘要: 碳化La2O3与Lu2O3复合掺杂Mo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。钼基体中掺杂稀土活性物质La2O3、Lu2O3,稀土活性物质添加总量为2.0-5.0wt%。采用溶胶凝胶法制备稀土氧化物掺杂钼粉末,采用二次还原工艺,得到La2O3、Lu2O3掺杂Mo粉,经过压型和烧结得到钼棒。钼棒经旋煅、拉拔、清洗、矫直、绕制、定型、裁断工艺处理,得到未碳化的La2O3、Lu2O3掺杂Mo阴极。对阴极进行高温瞬时碳化工艺处理,得到高碳化度的碳化阴极材料。对阴极进行高温排气及激活处理工艺,得到具有良好发射性能及优异的发射稳定性的环保无放射性的阴极材料。
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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
申请人: 北京工业大学
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。
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公开(公告)号:CN106098501A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610534671.5
申请日:2016-07-08
申请人: 北京工业大学
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。
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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
申请人: 北京工业大学
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。
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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
申请人: 北京工业大学
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。
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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
申请人: 北京工业大学
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。
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