350 руб
Журнал «Радиотехника» №7 за 2017 г.
Статья в номере:
Скандиевый катод: определение направления развития оптимальной технологии изготовления
Тип статьи: научная статья
УДК: 621.385.7
Авторы:

Г.В. Сахаджи – к.т.н., АО «НПП «Алмаз» (г. Саратов)

E-mail: sahadjigv@almaz-rpe.ru

Т.М. Крачковская – АО «НПП «Алмаз» (г. Саратов)

E-mail: krachkovskayatm@almaz-rpe.ru

С.Д. Журавлев – АО «НПП «Алмаз» (г. Саратов)

E-mail: zhuravlevsd@almaz-rpe.ru

А.В. Сторублев – АО «НПП «Алмаз» (г. Саратов) E-mail: storublevav@almaz-rpe.ru

Аннотация:

Представлено современное состояние разработок скандиевых металлопористых катодов, применяемых в СВЧ-приборах. Описаны основные достижения в области эмиссионных параметров и долговечности скандиевых катодов. Приведены результаты испытаний катодов с добавкой оксида скандия в активное вещество. Сделаны выводы о дальнейших путях развития технологии изготовления скандиевых катодов.

Страницы: 60-63
Список источников
  1. Авторское свид. № 201549. пуб. 1967 г. Металлопористый катод. Соловейчик А.И., Юдинская И.В., Фигнер А.И.
  2. Gartner G., Geittner G., Lydtin H., Ritz A. Emission properties of top-layer scandate cathodes prepared by LAD / App. Surf. Sc. 1997. P. 11−17.
  3. Патент DE19961672В4 2009.04.09. Scandate-Vorratskathode. 
  4. Gaertner G., Barratt D. Life-limiting mechanisms in Ba-oxide, Ba-dispenser and Ba-Scandate cathodes / App. Surf. Sc. 2005. 251. P. 73−79.
  5. Liu W., Zhang K., Wang Y., Pan K., X. Gu, Wang J., J. Li, Zhou M. Operating model for scandia doped matrix scandate cathodes / App. Surf. Sc. 2005. 251. P. 80−88.
  6. Катоды с большой плотностью тока в докладах Междунар. конф. по ЭВП 2012 IEEE IVEC / Новости СВЧ-техники. 2013. № 1. С. 11−25.
  7. J. Li, Wang H., Z. Yu, N. Li, Wang P., Shao W., Zhang K. Scandate cathodes work at BVERJ // IVEC. Китай (Пекин). 2015.
  8. Cкандиевые металлопористые катоды с большим токоотбором // Новости СВЧ-техники. 2006. № 11. С. 16−21.
  9. Маркин С.Н. Поверхностные процессы в современных термоэмиссионных катодах. Диссертация. М.: НИТУ «МИСиС». 2006.
  10. Ли И.П., Капустин В.И. и др. Физико-химические особенности «скандатных» катодных материалов // Наукоемкие технологии. 2014. Т. 15. № 11. С. 40−50.
  11. Капустин В.И., Ли И.П. Скандатные катоды СВЧ-приборов // Электроника: НТБ. 2015. № 2 (06142). С. 129−136.
  12. Макаров А.П. Эмиссионные свойства, микроструктура и поверхностный состав скандиевого импрегнированного катода с вольфрамовой и вольфрамо-рениевой матрицей // Доклад на IVESC 2014. С. 164−165.
  13. Сахаджи Г.В., Крачковская Т.М., Сторублев А.В., Журавлев С.Д. Эффект Пельтье при исследовании эмиссионной способности скандиевого металлопористого катода // Сб. трудов IV Всерос. конф. «Электроника и микроэлектроника СВЧ».  СПб: СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2015. Т. 2. С. 300.
  14. Макаров А.П., Берснева Е.Ю., Земчихин Е.М., Чистова Г.И., Закурдаев А.Д., Иванов В.В., Уразов М.Н., Хрустов В.Р. Скандатные катоды с высокой плотностью тока для применения в приборах СВЧ // Электронная техника. Сер. СВЧ-техника. 2016. № 4(531).
  15. Пат. 2459306 РФ № 2011109671/07. Способ обработки эмитирующей поверхности металлопористого катода. Сахаджи Г.В., Конюшин А.В., Одинцова Ю.А., Попов И.А. / Заяв. 16.03.2011; опубл. 20.08.12.
Дата поступления: 28 июня 2017 г.