FIELD-EMISSION CATHODE
FIELD: electricity.SUBSTANCE: result is obtained by using composite material for field-emission cathode that contains particles of metal surrounded by nanostructured carbon material (carbon or carbon-nitrogen nanotubes, carbon nanofibres, fullerene and similar materials). In order to increase effici...
Gespeichert in:
Hauptverfasser: | , , , , , , , , |
---|---|
Format: | Patent |
Sprache: | eng ; rus |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Volltext bestellen |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Zusammenfassung: | FIELD: electricity.SUBSTANCE: result is obtained by using composite material for field-emission cathode that contains particles of metal surrounded by nanostructured carbon material (carbon or carbon-nitrogen nanotubes, carbon nanofibres, fullerene and similar materials). In order to increase efficiency of field emission the following activities are performed during fabrication of field-emission cathode: additional mechanical treatment with removal of cathode surface layer and subsequent polishing, chemical and plasma etching of operating surface. The resultant cathode provides density of field-emission current of about 10-20 mA/cmwith high stability and homogeneity.EFFECT: obtaining stable field-emission cathode with high specific density; metal ensures low specific resistance, high thermal conductivity and mechanical strength while nanocarbon material ensures high emission properties of cathode.4 dwg
Изобретение относится к устройствам вакуумной электроники, в частности к источникам для получения электронного потока - автоэмиттерам (холодным эмиттерам) электронов, материалам и способам их изготовления. Подобные катоды могут использоваться в качестве источников электронов в различных электронных приборах - электронных микроскопах, рентгеновских трубках, усилительных и генераторных приборах СВЧ электроники, источниках света и т.п. Технический результат изобретения - получение стабильного автоэмиссионного катода с высокой удельной проводимостью, плотностью автоэмиссионного тока до 20 мА/см. Результат достигнут использованием в автоэмиссионном катоде объемного композитного материала, содержащего частицы металла, окруженные наноструктурированным углеродным материалом (углеродные или углерод-азотные нанотрубки, углеродные нановолокна, фуллерены и им подобные материалы). При этом металл обеспечивает низкое удельное сопротивление, высокую теплопроводность и механическую прочность, а наноуглеродный материал - высокие эмиссионные свойства катода. Для повышения эффективности автоэлектронной эмиссии при изготовлении катода применены: дополнительная механическая обработка с удалением поверхностного слоя катода и последующей шлифовкой, химическое и плазменное травление рабочей поверхности. Полученный катод обеспечивает плотность автоэмиссионного тока на уровне 10-20 мА/смс высокой стабильностью и однородностью. 4 ил. |
---|