Способ изготовления фотоэлектронного прибора

 

Использование: изготовление фотоэлектронного прибора с кислородно-серебряно-цезиевым фотокатодом. Сущность изобретения: после формирования фотокатода подпыление дополнительного слоя серебра проводят не раньше чем через 24 ч, после этого прибор греют при 160°С до получения максимального значения фототока, эти операции повторяют с тем же временным интервалом до прекращения роста фототока. 1 ил.

Изобретение относится к электронной технике, в частности к способу изготовления фотоэлектронного прибора (ФЭП) с фотокатодом на основе серебра. Известен способ изготовления ФЭП с фотокатодом на основе серебра, включающий активирование умножительной системы и формирование фотокатода. Недостатком этого способа является то, что получаемые приборы имеют сравнительно небольшие значения световой чувствительности фотокатодов. Это объясняется тем, что для активирования умножительной системы и формирования фотокатода в объем прибора нагоняется избыточное количество цезия из-за сорбции его элементами умножительной системы и другими электродами. Наиболее близким техническим решением, выбранным за прототип, является способ изготовления фотоэлектронного прибора с фотокатодом на основе серебра, включающий формирование фотокатода, прогрев изготовленных приборов при температуре 170оС в течение 30 мин, подпыление дополнительного слоя серебра на фотокатод до получения максимального значения фототока фотокатода и прогрев прибора при температуре 120оС до стабилизации фототока. Недостатком известного способа является назначительное увеличение световой чувствительности фотокатодов в связи с неполным использованием остаточного цезия в объеме прибора из-за связывания части цезия предварительным прогревом прибора при температуре 170оС и однократным подпылением серебра. Целью изобретения является увеличение световой чувствительности фотокатодов ФЭП. Цель достигается тем, что по способу изготовления ФЭП с фотокатодом на основе серебра, включающему формирование фотокатода, подпыление дополнительного слоя серебра на фотокатод и прогрев прибора до получения максимального значения фототока фотокатода, прогрев прибора проводят при температуре 160оС, причем подпыление серебра и прогрев прибора осуществляют не ранее чем через 24 ч после изготовления прибора и повторяют эти операции с тем же интервалом времени до прекращения роста фототока фотокатода. Совокупность отличительных признаков, а именно прогрев прибора при температуре 160оС, а затем подпыление и прогрев дополнительного слоя серебра на фотокатод осуществляют не ранее чем через 24 ч после изготовления прибора и повторяют эти операции с тем же интервалом времени до прекращения роста фототока фотокатода, позволяет увеличить световую чувствительность фотокатода. При проверке патентной документации не было обнаружено аналогов с указанной совокупностью отличительных признаков, что позволяет сделать вывод о наличии существенных отличий заявляемого устройства от известных. На чертеже представлены сравнительные гистограммы распределения значений световой чувствительности фотокатодов приборов, изготовленных по способу, взятому за прототип (кривая 1), и по предлагаемому способу (кривая 2). Предлагаемый способ был реализован следующим образом. Согласно изобретению были изготовлены обычным способом фотоэлектронные приборы с кислородно-серебряно-цезиевым фотокатодом. При цоколевке приборов вывод распылителя серебра не отрезался, а прижимался к колбе и выходил за край цоколя, что позволяло производить при необходимости дополнительное напыление серебра на фотокатод. Для приборов, имеющих недостаточную световую чувствительность фотокатода, не ранее чем через 24 ч после их изготовления проводили дополнительное напыление серебра на фотокатод до получения максимального значения фототока и прогрев их при температуре 160оС также до получения максимального значения фототока и повторяли операции подпыления серебра и прогрев прибора с тем же интервалом времени до прекращения роста фототока фотокатода. Интервал времени выбран эмпирическим путем, так как было установлено, что при вылежке приборов менее 24 ч увеличения световой чувствительности фотокатодов практически не происходит. Температура прогрева 160оС после подпыления серебра также является оптимальной, так как при меньшей температуре значительно увеличивается время прогрева, а при большей происходит уменьшение световой чувствительности фотокатодов. Количество циклов, состоящих из напыления серебра и прогрева приборов, колеблется от 2 до 4. Использование изобретения по сравнению с прототипом позволит увеличить световую чувствительность фотокатодов на 15%

Формула изобретения

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОТОЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРА с кислородно-серебряно-цезиевым фотокатодом, включающий формирование фотокатода, подпыление дополнительного слоя серебра на фотокатод и прогрев прибора до получения максимального значения фототока фотокатода, отличающийся тем, что, с целью увеличения световой чувствительности фотокатодов, прогрев прибора проводят при температуре 160oС, причем подпыление серебра и прогрев прибора проводят не ранее чем через 24 ч после изготовления прибора и повторяют эти операции с тем же интервалом времени до прекращения роста фототока фотокатода.

РИСУНКИ

Рисунок 1

MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Номер и год публикации бюллетеня: 31-2000

Извещение опубликовано: 10.11.2000        




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано, например, в аппаратуре для каротажа нефтяных и газовых скважин
Изобретение относится к электровакууммой технике

Изобретение относится к электронной технике, в частности к изготовлению фотокатода фотоэлектронного прибора, используемого для геофизических исследований глубоких скважин

Изобретение относится к области электронной техники и быть использовано в мякроканальных фотоэлектронных умножителях; Цель изобре-геняя - распмрение функциональных возможностей

Изобретение относится к электронной технике, в частности к полупрозрачным фотокатодам на основе соединений АIIIBV и способам их изготовления
Изобретение относится к получению паров щелочных элементов, в частности к источникам паров калия, рубидия и цезия, которые используются при изготовлении эммитеров в термоэмиссионных и электронно-оптических преобразователях

Изобретение относится к электронной технике, а именно к конструкции катодных узлов на основе металлического эмиттера

Изобретение относится к технике высоких напряжений, в частности к области электрической изоляции в вакууме, и может быть использовано в электронной промышленности для повышения качества микроканальных фотоэлектронных приборов

Изобретение относится к фотоэлектронным приборам, а более конкретно к технологии изготовления фотокатода

Изобретение относится к области электротехники, в частности к способу одновременного активирования нескольких фотокатодов, которые используются в электронно-оптических преобразователях (ЭОП), фотоэлектронных умножителях, счетчиках фотонов и других фоточувствительных приборах

Изобретение относится к электронной технике, в частности к способу изготовления многощелочного фотокатода в индивидуальном стеклянном вакуумном баллоне, так называемом контейнере
Изобретение относится к пленочной технологии и может быть использовано в производстве фотоэлектронных электровакуумных приборов (ФЭП), в частности для формирования подложки к фоточувствительному слою фотокатодов

Изобретение относится к пленочной технологии и может быть использовано в производстве фотоэлектронных электровакуумных приборов (ФЭЦ), в частности для формирования фоточувствительных слоев фотокатодов
Наверх