350 rub
Journal Science Intensive Technologies №10 for 2012 г.
Article in number:
Physicotechnological features of application of emitting structures in discharge laser data units
Authors:
V.I. Chvorostov, А.К. Gorbunov, N.N. Chvorostova, N.A. Silaeva
Abstract:
In requirements of the abnormal glow discharge all cold cathodes of the made configuration (the glassful, a hemisphere) are sprayed on the special mechanism (A.P. Korzhavyi effect), therefore as the optimum shape use, as a rule, the cylindrical shape. In the given operation it is shown, that cylindrical cold cathodes on the basis of structures «metal - of oxide metal» at formation of an oxide-coated film with the given deficiency (porosity) have a stable voltage of burning during required time in the abnormal glow discharge. It set, that it is possible to stabilize electrical properties of a cold cathode as a result of his oxidizing under the positive polarity of a voltage that specifies formation emitting structures with a film oxide the necessary quality. In view of that theoretical bottoms and devices for embodying processes of reception oxide-coated films with the given properties designed by E.T.Kucherenko and A.P. Korzhavyi in copyright certificates of the USSR № 1738014 А1 (1992) and № 1531736 Ф1 (1989), technical complexities for industrial embodying the effects received in operation are not present. It is shown, that sample emitting structures on the basis of aluminium АД1 and alloy АМг6 can be successfully applied in new small-sized discharge laser data units as cold cathodes at development to the technique of reception described in operation oxide-coated films with the given deficiency: after processing cold cathodes from these alloys in the discharge of oxygen with the positive polarity of a voltage submitted on them, it is possible warranted to gain stable electrical performances of burning of the discharge in intermixture He-Ne at an operating time over hundred clocks in laser data units of high reliability.
Pages: 34-39
References
  1. Никифоров Д.К., Коржавый А.П., Никифоров К.Г.Эмиттирующие наноструктуры «металл - оксид металла»: Физика и применение / под ред. А.П. Коржавого. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2009.
  2. Коржавый А.П.Материалы с высокой устойчивостью к распылению на основе легких металлов для холодных источников электронов // Наукоемкие технологии. 2001. Т. 2. № 4. С. 29-32.
  3. Бондаренко Г.Г.,Коржавый А.П.Влияние ионной бомбардировки на работоспособность металлических материалов катодов газовых лазеров // Материалы 2-й Междунар. конф. «Радиационно-термические эффекты и процессы в неорганических материалах». Томск. 2000. С. 23-25.
  4. Патент № 2175804 (РФ). Газовый лазер на тлеющем разряде / А.П. Коржавый, А.А. Фомичев, Г.А. Чистяков и др.
  5. Hochuli U., Haldemann P., Hardwick D. Gold cathode for He-Ne lasers //IEEE J. of Quant. Electr. 1967. № 11. V. 3. P. 612-614.
  6. Коржавый А.П., Пролейко Э.Г., Файфер С.И. Холодные катоды для ГПР // Электронная промышленность. 1973. № 4. С. 23.
  7. Савельев А.М., Соловьева Т.И. Состояние лазерной гироскопии за рубежом // Зарубежная радиоэлектроника. 1981. № 8. С. 77-92.
  8. Кучеренко Е.Т.,Зыкова Е.В. Исследование холодных катодов на основе диэлектрических пленок // Вестник Киевского университета. Физика. 1986. Вып. 27. С. 73.
  9. Зыкова Е.В.,  Кучеренко Е.Т., Айвазов В.Я. Исследование тлеющего разряда с холодными катодам,  покрытыми диэлектрическими плёнками // Радиотехника и электроника. 1979. Т.24. №7. С. 1464-1466.
  10. Король Л.Н., Коретенкова А.Д., Коржавый А.П. и др. Поглощение инертных газов в аномальном тлеющем разряде с полым катодом // Электронная техника. Сер. 4. Электровакуумные и газоразрядные приборы. 1972. № 2. С. 70-77.
  11. Аристархова А.А., Дмитриевский Ю.Е., Крютченко О.Н., МаннановА.В. Вторично-эмиссионные свойства и дефектообразование в оксидном покрытии холодных катодов из сплавов алюминия // Электронная техника. Сер. 4. Электровакуумные и газоразрядные приборы. 1993. № 4 (139). С. 5.
  12. Крютченко О.Н., Маннанов А.В., Носов А.А. и др. Механизмы проводимости оксидного покрытия холодных катодов газоразрядных приборов // Поверхность. Физика. Химия. Механика. 1994. № 6. С. 93-99.
  13. Пролейко Э.П., Коржавый А.П. Определение качества и срока службы холодных катодов на основе эмиттирующих структур «металл-диэлектрик» // Наукоемкие технологии. 2010. № 11. С. 22-28.
  14. Кучеренко Е.Т. Получение окисных пленок алюминия в плазме газового разряда // Материалы 4-го Междунар. симпозиума «Вакуумные технологии и оборудование». Харьков: ИПЦ Контраст. 2001.