Газоразрядный источник электронов

Изобретение относится к области плазменной техники, а именно к газоразрядным источникам электронов, и может быть использовано в электрореактивных двигателях, в том числе, работающих на химически активных газах, для нейтрализации ионного потока, а также в вакуумно-плазменной технологии обработки поверхности различных материалов и нанесения функциональных покрытий с использованием химически активных газов, а также в качестве автономно функционирующего источника плазмы. Технический результат - увеличение ресурса, снижение энергопотребления и стойкость к химически активным рабочим газам. Газоразрядный источник электронов содержит катод, выполненный в виде пустотелого цилиндра из немагнитного материала с торцевой стенкой, на которой расположено отверстие для подвода рабочего газа, изолятор и анод с выходным отверстием, которые образуют замкнутую газоразрядную полость, источник магнитного поля, формирующий в полости катода магнитное поле, силовые линии которого имеют составляющую, параллельную боковой стенке цилиндра, и источник электропитания самостоятельного газового разряда. В газоразрядную полость установлена перегородка со сквозным отверстием. 1 табл., 2 ил.

 

Изобретение относится к области плазменной техники, а именно, к газоразрядным источникам электронов (или катодам-компенсаторам) и может быть использовано в электрореактивных двигателях, в том числе, работающих на химически активных газах, для нейтрализации ионного потока, а также в вакуумно-плазменной технологии обработки поверхности различных материалов и нанесения функциональных покрытий с использованием химически активных газов, а также в качестве автономно функционирующего источника плазмы.

Основное преимущество безнакальных газоразрядных источников электронов состоит в том, что они могут длительное время работать при наличии в рабочем объеме химически активных газов: кислорода, азота и других.

Из предшествующего уровня техники известен катод-компенсатор, содержащий полую капсулу с термоэмиттером, которые охватывает накальная спираль, окруженная изоляционной трубкой, поверх которой расположены тепловые экраны, держатель спирали, поджигной электрод и трубку подвода газа, отличающийся тем, что изоляционная трубка выполнена с внутренним диаметром меньше наружного диаметра накальной спирали и на внутренней поверхности изоляционной трубки выполнена винтообразная канавка с шагом накальной спирали, при этом они взаимно сопряжены с согласованием их азимутального позиционирования [Патент RU № 2684633, H01J 37/077, H05H 1/54, F03H 1/00]

Недостатком такого источника электронов (катода-компенсатора накального типа) являются высокие требования к степени чистоты рабочего вещества, в качестве которого используют инертные газы, и низкий ресурс работы в присутствии химически активных газов.

Известен газоразрядный источник электронов, принятый за прототип, содержащий катод, выполненный в виде пустотелого цилиндра из немагнитного материала с торцевой стенкой, на которой расположено, по меньшей мере, одно отверстие для подвода рабочего газа, изолятор и анод с, по меньшей мере, одним выходным отверстием, которые образуют замкнутую газоразрядную полость, источник магнитного поля, формирующий в полости катода магнитное поле, силовые линии которого имеют составляющую параллельную боковой стенке цилиндра, источник электропитания самостоятельного газового разряда. [Разрядные и эмиссионные характеристики плазменного источника электронов на основе разряда в скрещенных E x H полях с различным материалом катода [Текст]/ А.П. Достанко, Д.А. Голосов // Журнал технической физики. - 2009. - №10. - С. 53-58.]

Такой известный газоразрядный источник электронов, по сравнению с аналогом, за счет использования самостоятельного газового разряда с холодным катодом и отсутствию накальных деталей в конструкции обладает значительно большей химической стойкостью и ресурсом работы в присутствии химически активных газов.

Однако и данная конструкция газоразрядного источника электронов имеет свои недостатки.

Самостоятельный газовый разряд, использованный в газоразрядном источнике электронов существует при напряжениях в сотни вольт, в то же время у предшествующего аналога рабочее напряжение составляет десятки вольт, что пропорционально увеличивает энергопотребление газоразрядного источника электронов относительно аналога при одинаковых электронных токах.

Кроме этого, высокое напряжение усиливает распыление материала катода, что ограничивает ресурс его работы.

При создании изобретения решались задачи по увеличению ресурса и снижению энергопотребления устройства с сохранением стойкости к химически активным газам.

Указанный технический результат достигается тем, что в газоразрядном источнике электронов, содержащем катод, выполненный в виде пустотелого цилиндра из немагнитного материала с торцевой стенкой, на которой расположено, по меньшей мере, одно отверстие для подвода рабочего газа, изолятор и анод с, по меньшей мере, одним выходным отверстием, которые образуют замкнутую газоразрядную полость, источник магнитного поля, формирующий в полости катода магнитное поле, силовые линии которого имеют составляющую параллельную боковой стенке цилиндра, источник электропитания самостоятельного газового разряда, согласно изобретению, в газоразрядную полость установлена, по меньшей мере, одна перегородка с, по меньшей мере, одним сквозным отверстием, диаметр которого соотносится с внутренним диаметром катода как 0.01…0.5.

Перегородка может быть изготовлена из различных материалов как магнитных, так и немагнитных, в том числе материала катода.

Установка перегородки в газоразрядной полости позволяет снизить разрядное напряжение газоразрядного источника электронов и, соответственно, снизить энергопотребление за счет увеличения времени жизни электронов в разрядном промежутке и увеличения вероятности ионизации рабочего газа. Увеличение ресурса достигается за счет снижения распыления катода вследствие снижения напряжения.

Таким образом, газоразрядный источник электронов, изготовленный согласно изобретению, позволяет увеличить ресурс и снизить энергопотребление устройства с сохранением стойкости к химически активным газам.

Изобретение поясняется чертежами, которые не охватывают и, тем более не ограничивают весь объем притязаний данного технического решения, а являются лишь иллюстрирующими материалами частного случая выполнения:

На фиг.1 представлена конструкция газоразрядного источника электронов со всеми основными элементами в случае одной перегородки

На фиг.2 представлена конструкция газоразрядного источника электронов со всеми основными элементами в случае двух перегородок и различного количества сквозных отверстий в них.

Газоразрядный источник электронов, содержащий катод 1, выполненный в виде пустотелого цилиндра из немагнитного материала с торцевой стенкой, на которой расположено, по меньшей мере, одно отверстие для подвода рабочего газа, изолятор 2 и анод 3 с, по меньшей мере, одним выходным отверстием, которые образуют замкнутую газоразрядную полость, источник магнитного поля 4, формирующий в полости катода магнитное поле 5, силовые линии которого имеют составляющую параллельную боковой стенке цилиндра, источник электропитания 6 самостоятельного газового разряда, отличающийся тем, что в газоразрядную полость установлена, по меньшей мере, одна перегородка 7 с, по меньшей мере, одним сквозным отверстием. Для извлечения электронов может использоваться извлекающий электрод 8, на который подается положительное напряжение относительно анода 3 с помощью извлекающего источника электропитания 9.

Газоразрядный источник электронов работает следующим образом.

Рабочее тело (например, газообразный ксенон или воздух) поступает через отверстие для подвода рабочего газа в газоразрядную полость, образованную катодом и анодом. При подаче напряжения питания 300…500В между катодом и анодом в полости возникает самостоятельный разряд в магнитном поле. Плазма магнетронного разряда служит источником электронов, которые вытягиваются через выходное отверстие за счет возникающего разряда между анодом газоразрядного источника электронов и анодом плазменного ускорителя (на рисунке не показан), либо между анодом газоразрядного источника электронов и извлекающим электродом. Установка перегородки с, по меньшей мере, одним сквозным отверстием в газоразрядную полость увеличивает время жизни электронов в разрядном промежутке и увеличивает вероятность ионизации рабочего газа. Каждый электрон, таким образом, рождает большее количество пар частиц на пути от катода к аноду, более эффективно отдавая на ионизацию газа набранную в электрическом поле энергию, при этом необходимое для поддержания самостоятельного разряда напряжение снижается в среднем на 10%. В таблице 1 приведено сравнение параметров работы газоразрядного источника электронов и прототипа.

Таблица 1. Рабочие параметры газоразрядного источника электронов в сравнении с прототипом

Параметр Газоразрядный источник электронов Прототип
Напряжение, В 306 340
Ток, А 0,5 0,5
Магнитное поле на оси, Тл 0,09 0,09
Расход, г/с 0,4 0,4
Внутренний диаметр катода, мм 24 24
Диаметр отверстия во вставке, мм 3,5 -
Материал катода Медь Медь
Рабочий газ Аргон Аргон

Газоразрядный источник электронов, содержащий катод, выполненный в виде пустотелого цилиндра из немагнитного материала с торцевой стенкой, на которой расположено по меньшей мере одно отверстие для подвода рабочего газа, изолятор и анод с по меньшей мере одним выходным отверстием, которые образуют замкнутую газоразрядную полость, источник магнитного поля, формирующий в полости катода магнитное поле, силовые линии которого имеют составляющую, параллельную боковой стенке цилиндра, источник электропитания самостоятельного газового разряда, отличающийся тем, что в газоразрядную полость установлена по меньшей мере одна перегородка с по меньшей мере одним сквозным отверстием.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электронике и электротехнике в области термообработки металлов с целью их вакуумного плавления, испарения, наплавления, сварки, резки, для аддитивных технологий. Технический результат - повышение надежности, возможность реализации длительных технологических процессов, расширение функциональных возможностей электронно-лучевой пушки по обеспечению программно управляемых режимов нагрева в соответствии с заданными требованиями.

Изобретение относится к области генерации электронных пучков большого сечения. Технический результат - повышение эффективности генерации и вывода электронного пучка из вакуума в атмосферу или объем повышенного давления путем использования импульсно-периодического высокочастотного вспомогательного тлеющего разряда.

Изобретение относится к космической технике, в частности к катодам-компенсаторам электрических ракетных двигателей (ЭРД) электростатического типа ускорения (Холловского и ионного типа), в частности к безэлектродным плазменным источникам электронов с волновым источником плазмы. Технический результат - обеспечение возможности использования широкого круга рабочих тел, обеспечение возможности мгновенного выхода на номинальный режим работы источника электронов; обеспечение стабильного режима работы при низких мощностях; увеличение извлекаемого электронного тока за счет улучшения механизма поглощения мощности высокочастотного электромагнитного поля плазмой; увеличение ресурса работы.

Изобретение относится к способу генерации электронного пучка для электронно-пучковой обработки поверхности металлических материалов. Используют источник электронов с плазменным катодом с сеточной стабилизацией границы эмиссионной плазмы и плазменным анодом с открытой границей плазмы, генерируют ток электронного пучка амплитудой (5-500 А), при энергии электронов (5-30 кэВ), с диаметром пучка (5-100 мм), и плотности энергии пучка (5-200 Дж/см2), плотность мощности которого варьируют в диапазоне (2·103–106 Вт/см2) в течение импульса микро- и субмиллисекундной длительности (10-1000 мкс) в режиме его одиночных импульсов путем амплитудной и широтной модуляции пучка, пригодного для управления скоростью нагрева, плавления и остывания поверхностного слоя металлических материалов.

Изобретение относится к области плазменной техники, а именно к плазменным полым катодам-компенсаторам, работающим на газообразных рабочих телах. Плазменный полый катод-компенсатор содержит корпус 1, поджигной электрод 2, эмиссионный узел 3 с трубкой подвода газа 4 и размещенный между корпусом 1 и поджигным электродом 2 соосно им керамический колпачок 5, который своей боковой поверхностью 6 сопряжен с поджигным электродом посредством резьбы 7, а с корпусом при помощи клеевого соединения, заполняющего ряд сквозных отверстий 8 в корпусе 1 и канавки 9 на наружной боковой поверхности 6 керамического колпачка, резьба на поджигном электроде выполнена по меньшей мере на двух участках 7а и 7б, между которыми выполнены упругие юбки 10 и 11, расположенные относительно друг друга по схеме «ласточкин хвост», торцевая поверхность сопряжения 12 керамического колпачка выполнена под углом, близким углу наклона сопрягаемой с ним юбки, между корпусом и поджигным электродом соосно им дополнительно размещено поджимающее керамическое кольцо 13, торцевая поверхность сопряжения 14 которого выполнена под углом, близким углу наклона сопрягаемой с ним другой юбки, причем внутренняя поверхность поджимающего керамического кольца сопряжена с корпусом посредством резьбы 15, а наружная поверхность сопряжена с поджигным электродом посредством клеевого соединения.

Изобретение относится к области плазменной техники, а именно к полым катодам, работающим на газообразных рабочих телах, и может быть использовано в электрореактивных двигателях, а также в технологических источниках плазмы, предназначенных для ионно-плазменной обработки поверхностей различных материалов в вакууме, а также в качестве автономно функционирующего источника плазмы.

Изобретение относится к электронной технике, а именно к электронным отпаянным пушкам и ускорителям электронов, предназначенным для вывода электронного потока из вакуумной области пушки и ускорителя в атмосферу или иную газовую среду, и может быть использовано в полупроводниковой электронике для создания мощных миниатюрных структур, в квантовой электронике в электроионизационных лазерах, в медицине для стерилизации инструментов и поверхности биологических объектов, в плазмохимии для полимеризации, ускорения химических реакций, а также в других областях техники.

Изобретение относится к области плазменной техники, а именно к полым катодам (катодам-компенсаторам), работающим на газообразных рабочих телах, которые применяются в электрореактивных двигателях для нейтрализации ионного потока, а также в технологических источниках плазмы и в качестве автономно функционирующего источника плазмы.

Изобретение относится к области плазменной техники, а именно к полым катодам, работающим на газообразных рабочих телах, и может быть использовано в электрореактивных двигателях для нейтрализации ионного потока, а также в технологических источниках плазмы, предназначенных для ионно-плазменной обработки поверхностей различных материалов в вакууме, а также в качестве автономно функционирующего источника плазмы.

Изобретение относится к устройству с плазменным источником электронов. Применение устройства с плазменным источником электронов для формирования трехмерного изделия путем последовательного плавления частей по меньшей мере одного слоя порошковой основы, нанесенной на рабочий стол, части которого соответствуют последовательным сечениям трехмерного изделия, причем устройство с плазменным источником электронов содержит: разрядную камеру с катодом, в которой сгенерирована плазма, выходное отверстие, которое выполнено в разрядной камере с катодом и из которого электроны из плазмы извлечены ускоряющим полем, образованным между разрядной камерой с катодом и анодом, по меньшей мере одно устройство удержания плазмы, и переключающее средство для переключения по меньшей мере одного устройства удержания плазмы между первым значением, обеспечивающим возможность извлечения электронов из плазмы, и вторым значением, запрещающим извлечение электронов из плазмы.
Наверх