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真空电子学和微波真空电子器件的发展和技术现状 被引量:9
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作者 丁耀根 刘濮鲲 +1 位作者 张兆传 王勇 《微波学报》 CSCD 北大核心 2010年第S1期397-400,共4页
真空电子学是研究真空中与电子相关的物理现象的学科,主要研究电子的产生和运动、电子与电磁波和物质的相互作用,是各类真空电子器件和粒子加速器等真空电子装置的基础。微波真空电子器件是最重要的真空电子器件,已广泛应用于国防、国... 真空电子学是研究真空中与电子相关的物理现象的学科,主要研究电子的产生和运动、电子与电磁波和物质的相互作用,是各类真空电子器件和粒子加速器等真空电子装置的基础。微波真空电子器件是最重要的真空电子器件,已广泛应用于国防、国民经济和科学研究领域,是军用和民用微波电子系统的核心器件,本文将介绍真空电子学和微波真空电子器件的发展历史,技术现状和应用情况,并对其发展趋势作简要的评述。 展开更多
关键词 真空电子 微波真空电子器件 速调管 行波管 磁控管 回旋管
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微波真空电子器件用无氧铜材料的蒸发特性 被引量:3
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作者 李芬 王国建 +4 位作者 田宏 刘泳良 于艳春 吕薇 刘燕文 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2021年第9期2751-2756,共6页
作为微波真空电子器件的常用材料之一,无氧铜材料的蒸发特性会对微波真空电子器件的电性能产生影响。该文利用超高真空测试设备,研究了处理工艺对无氧铜材料的蒸发性能的影响,采用X射线测厚仪测试了蒸发的铜膜厚度,用扫描电镜(SEM)观测... 作为微波真空电子器件的常用材料之一,无氧铜材料的蒸发特性会对微波真空电子器件的电性能产生影响。该文利用超高真空测试设备,研究了处理工艺对无氧铜材料的蒸发性能的影响,采用X射线测厚仪测试了蒸发的铜膜厚度,用扫描电镜(SEM)观测了无氧铜材料的表面形貌。结果表明表面宏观形貌粗糙度对无氧铜材料的蒸发性能影响不大,但处理工艺对蒸发性能影响很大;无氧铜材料经过酸洗后,会大大增加蒸发量;无氧铜材料经过烧氢处理,可降低蒸发量,而经过去油清洗并烧氢处理的无氧铜的蒸发量极低。对无氧铜材料进行了表面分析,发现无氧铜材料的真空蒸发性能与材料的表面形貌状态有关,当表面微观形貌比较光滑、无孔洞等缺陷时,无氧铜材料的真空蒸发量就少。 展开更多
关键词 微波真空电子器件 无氧铜 蒸发 酸洗 烧氢
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微波电真空器件用热阴极的温度测量 被引量:3
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作者 刘燕文 陆玉新 +3 位作者 田宏 朱虹 孟鸣凤 谷兵 《强激光与粒子束》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第7期79-83,共5页
利用红外测温仪、光学测温仪、热电偶测温仪(铂铑-铂)对微波电真空器件用浸渍阴极表面、覆膜阴极表面、阴极侧面(钼筒)进行了温度对比测试研究。结果表明:采用红外测温仪和光学测温仪测试浸渍阴极表面的温度与采用热电偶测温仪测试的温... 利用红外测温仪、光学测温仪、热电偶测温仪(铂铑-铂)对微波电真空器件用浸渍阴极表面、覆膜阴极表面、阴极侧面(钼筒)进行了温度对比测试研究。结果表明:采用红外测温仪和光学测温仪测试浸渍阴极表面的温度与采用热电偶测温仪测试的温度相差不大,而覆膜阴极却相差约50℃;采用红外测温仪和光学测温仪测试阴极侧面(钼筒)的温度相差不大,都低于热电偶测温仪测试的温度约60℃,这说明红外和光学测试温度值低于阴极的实际温度(热电偶测量值)。由于在阴极表面出现了物理、化学变化,红外测温仪和光学测温仪测试的阴极表面温度值在1150℃左右加热100min内增加约30℃。分析认为这些差异主要是因为覆膜阴极的表面与浸渍阴极的表面及阴极侧面(钼筒)的发射系数不同造成的,当然测试结果也会随着这些因素的变化而有一定的变化。 展开更多
关键词 微波真空电子器件 热阴极 温度 热辐射
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电子轰击材料出气性能 被引量:6
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作者 刘燕文 田宏 +4 位作者 朱虹 孟鸣凤 赵丽 李芬 谷兵 《真空科学与技术学报》 CSCD 北大核心 2017年第4期363-368,共6页
固体材料在大气中会溶解、吸附一些气体,当材料置于真空环境下,就会因气体解溶、解吸、电子轰击等而发生放气。电真空微波器件广泛应用于加速器、卫星通信、可控热核聚变、全球定位及未来军事前沿的高功率微波武器等方面,其制造过程中... 固体材料在大气中会溶解、吸附一些气体,当材料置于真空环境下,就会因气体解溶、解吸、电子轰击等而发生放气。电真空微波器件广泛应用于加速器、卫星通信、可控热核聚变、全球定位及未来军事前沿的高功率微波武器等方面,其制造过程中非常关键的步骤是真空获得。为提高微波电真空器件研制过程中的管内真空水平,本文研制了高精度真空材料放气测试装置。系统采用小孔流导法测试出气率,极限真空低于5.0×10^(-7)Pa。利用本装置进行了电子轰击材料出气的试验研究。实验表明无氧铜在脉冲电子束轰击下出气速率与电压、频率、脉宽成正比;电子轰击的材料暴露大气后,在电子束轰击下出气速率在短时间内迅速降低到以前的放气率水平。采用四级质谱仪对电子轰击时真空室内的残余气体成分进行了分析,其主要成分为H_2(2),其它成份依次为H_2O(18),N_2(28),和CO_2(44)。对电子轰击材料出气机理进行了分析。金属电离规管进行的电子轰击除气实验研究也证明了这些实验结果。因此利用热阴极或电子枪作为电子发射源,对微波电真空器件收集极、阳极等金属材料进行电子轰击除气,将是制造长寿命高可靠微波电真空器件所必要且可行的方法。 展开更多
关键词 微波真空电子器件 电子轰击 材料出气 放气速率 电离规管
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用于浸渍阴极的钨海绵基体的净化 被引量:12
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作者 刘燕文 田宏 +5 位作者 陆玉新 石文奇 朱虹 方有为 谷兵 王小霞 《真空科学与技术学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第2期144-149,共6页
微波真空电子器件广泛应用于卫星通信及未来军事前沿的高功率微波武器等方面,这些器件需要电流发射稳定、蒸发小、寿命长的浸渍阴极,阴极性能好坏将直接影响微波器件的寿命及输出性能,这对浸渍阴极钨海绵基体制备工艺提出了很高要求。... 微波真空电子器件广泛应用于卫星通信及未来军事前沿的高功率微波武器等方面,这些器件需要电流发射稳定、蒸发小、寿命长的浸渍阴极,阴极性能好坏将直接影响微波器件的寿命及输出性能,这对浸渍阴极钨海绵基体制备工艺提出了很高要求。本文首先分析研究了传统净化工艺制备的阴极钨海绵基体,发现化学去铜过程中会有一些杂质沉淀在阴极钨海绵基体上;另外,传统净化方法去铜时间很长,一般在几十至几百小时;同时化学去铜也会造成环境污染。为了克服传统净化工艺的缺点,利用金属材料饱和蒸汽压的物理特性,将阴极钨铜合金基体直接放入真空室内的加热坩埚中,通过高(中)频加热线圈对坩埚进行局部加热,从而使含有铜的阴极钨铜合金基体被加热,使其中的铜迅速蒸发而沉积到冷凝器上并形成铜钟乳。实验结果表明直接进行真空高温去铜工艺技术具有去铜彻底、基体表面没有残留污渍、时间短、对高温炉无污染、对环境无污染等优点。对实验结果进行了理论分析计算,计算结果与实验结果相符合。 展开更多
关键词 微波真空电子器件 浸渍阴极 钨铜合金 钨海绵基体 真空加热
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一种用于热阴极的高可靠热子 被引量:6
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作者 刘燕文 孟鸣凤 +5 位作者 朱虹 邯娇 扬丹 谷兵 陆玉新 方荣 《真空科学与技术学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第1期79-83,共5页
微波真空电子器件广泛应用于雷达、卫星通信、电子加速器等方面,热子又是微波真空电子器件中最为核心的部件之一,其性能好坏将直接影响微波源的可靠性和寿命。为了克服传统热子制备工艺的缺点,避免螺旋腿部分的钨或钨合金丝出现损伤,提... 微波真空电子器件广泛应用于雷达、卫星通信、电子加速器等方面,热子又是微波真空电子器件中最为核心的部件之一,其性能好坏将直接影响微波源的可靠性和寿命。为了克服传统热子制备工艺的缺点,避免螺旋腿部分的钨或钨合金丝出现损伤,提供一种高可靠热子制备方法,采用高温焊料焊接技术将螺旋丝与插腿焊接在一起,从而制备出具有螺旋腿与插腿之间接触电阻小、耐震动性能好、抗热冲击性能好和可靠性高等优点的热阴极用热子。采用新方法制备的热子在1100℃高温下寿命已超过3000 h,没有出现断路现象,目前在各种微波管上使用了新方法制备的热子,没有出现一只断路。 展开更多
关键词 微波真空电子器件 热阴极 热子 焊接 焊料
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“速调管放大器”专题出版前言 被引量:1
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作者 张建德 《强激光与粒子束》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第10期I0001-I0001,共1页
速调管放大器是一种基于速度-密度调制原理将电子束能量转换为微波能量的真空电子器件。速调管放大器不仅是微波真空电子器件中脉冲功率和平均功率最高的器件,并且具有高效率、高增益和高稳定性等优点,在通信、高能粒子加速器、受控热... 速调管放大器是一种基于速度-密度调制原理将电子束能量转换为微波能量的真空电子器件。速调管放大器不仅是微波真空电子器件中脉冲功率和平均功率最高的器件,并且具有高效率、高增益和高稳定性等优点,在通信、高能粒子加速器、受控热核聚变、雷达、电子对抗等工业民用和国防军事领域得到了广泛应用。特别地,由于速调管放大器输出的微波具有频率锁定和相位可控的特点,因此成为多路微波相干合成的优选器件之一。 展开更多
关键词 微波真空电子器件 电子束能量 密度调制 相干合成 脉冲功率 电子对抗 受控热核聚变 频率锁定
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