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公开(公告)号:CN110303165A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910585566.8
申请日:2019-07-01
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种浸渍型氧化钪掺杂铼钨多相混合基扩散阴极及制备方法,属于难熔金属阴极技术领域。阴极基体是氧化钪掺杂的铼与钨形成的多相合金粉通过粉末冶金的方法制备而成的多孔体,之后向基体中浸渍活性盐并对阴极表面后处理形成具有电子发射能力的阴极。该方法所制备的阴极具有发射电流密度大,可重复性好等特点,适用于对电流密度要求较高的电真空器件以及电子束源。
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公开(公告)号:CN110142415A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910586170.5
申请日:2019-07-01
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种氧化物掺杂多合金相钨铼合金粉及制备方法,属于难熔金属领域。粉体由Re3W、Re、W、ReW等不同铼钨比例的合金相以及掺杂金属氧化物组成。采用含有铼元素的铵盐、含钨元素的铵盐以及金属元素硝酸盐作为原料进行固相混合,使用水、乙醇作为调和液将混合粉末制成膏状并烘干。在氢气气氛下进行分解还原,采用多步分解还原工艺,第一步为150-450℃,保温0.1-5小时。第二步为550-850℃,保温0.5-5小时,第三步为950-1700℃,保温0.5-5小时,获得多相铼钨合金混合粉末。本方法工艺简单,重复性好,可操作性强,制备样品纯度高,适用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN109807326A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201910069139.4
申请日:2019-01-24
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种微波烧结制备压制型钡钨阴极的方法,属于难熔金属阴极材料技术领域。将分析纯的偏钨酸铵,硝酸钡,硝酸钙,硝酸铝分别溶于去离子水,经液-液掺杂后利用喷雾干燥结合两段还原方法获得亚微米级活性盐掺杂钨粉末。随后,经过压制、微波烧结工艺获得具有亚微米结构的钡钨阴极。实验结果表明,与常规烧结制备阴极相比,微波烧结的工艺烧结温度低,烧结时间短且烧结功率大大减小。通过微波烧结制备出的阴极显微结构明显改善,阴极发射性能得到一定提高,在1050℃b时支取的脉冲发射电流密度可以达到6.52A/cm2,与常规烧结制备得到的阴极1050℃b支取发射电流密度3.46A/cm2相比,脉冲发射电流密度增长明显。
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公开(公告)号:CN109637913A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811290717.9
申请日:2018-10-31
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种钡钨阴极用发射活性盐及其制备,属于热阴极电子发射材料的制备技术领域。以Ba(NO3)2、Ca(NO3)2·4H20、Al(NO3)3·9H2O和Y(NO3)3·4H2O为原料,以(NH4)2CO3为沉淀剂,通过液相共沉淀法制得盐的前驱粉末,将前驱粉末焙烧得到最终的发射活性物质盐。此钡钨阴极经充分激活后,在1100℃b下,脉冲发射电流密度达到了12A/cm2以上;在1100℃b下,次级发射系数高达4。采用所述方法制备得到的发射活性盐浸渍到钡钨阴极中具有较高的一次电子发射能力以及较大的次级发射系数。有望应用于磁控管等领域。
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公开(公告)号:CN108394922A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810307397.7
申请日:2018-04-08
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种热阴极用铝酸盐电子发射物质的简易制备方法,属于热阴极电子发射材料的制备技术领域,以Ba(NO3)2、Ca(NO3)2·4H20和Al(NO3)3·9H2O为原料,以EDTA为络合剂,通过溶胶-凝胶法制得盐的前驱粉末,将前驱粉末焙烧得到最终的铝酸盐,阴极经充分激活后在950℃b下,脉冲发射电流密度可以达到100A/cm2以上,发射斜率1.4以上。采用所述方法制备得到的铝酸盐具有制备工艺简单、成分均匀、物相单一、熔点低、发射性能好等优点。有望应用于微波真空电子器件等领域。
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公开(公告)号:CN105951008A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610515694.1
申请日:2016-07-01
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种高强耐腐蚀铝合金的热处理工艺,属于铝合金材料热处理技术领域。具体包括以下步骤:将热挤压变形之后的铝合金采用慢速升温固溶处理,之后进行三级时效处理;在三级时效过程中,首先以50~70℃/h的升温速率从室温升到120℃,然后保温24h;接着随炉以50~70℃/h的升温速率从120℃升温到170~190℃,然后保温40~120min,之后冷却到室温;最后将所得的合金以50~70℃/h的升温速率从室温升到120℃,然后保温24h,之后冷却到室温。本发明,在保证强度的前提下提高了合金的耐腐蚀性能,固溶及时效过程的慢速升温更有益于原子的扩散,容易使大的厚的构件受热均匀,更适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN105671466A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610147901.2
申请日:2016-03-15
Applicant: 北京工业大学
Abstract: Al-7.2Zn-2.3Mg-0.6Cu-0.11Er-0.1Zr双级时效工艺,属于金属合金技术领域。将合金在2℃/min速率下由室温升温至475℃,保温2h,水冷降温。慢速升温双级时效工艺中将合金以1℃/min由室温升至120℃,保温4h,然后再以1℃/min速率升至150℃保温(18-48)h,160℃保温(4-36)h,或者170℃保温(2-14)h。本发明所提供的工业条件下的双级时效工艺,相比于快速升温的双级时效工艺,提高了合金的综合性能。
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公开(公告)号:CN111128639B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN201911340811.5
申请日:2019-12-23
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种微波烧结制备浸渍型的MM型阴极的方法,属于稀土难熔金属阴极材料技术领域。按照质量比15%~25%Ir粉与75%~85%W粉进行机械混合,并压制成生坯,经微波烧结得到阴极基体。相较于常规烧结,微波烧结不仅能大大缩短烧结时间,避免了晶粒异常长大,改变阴极的显微结构,得到结构均一、晶粒细小、高强度的阴极基体,而且可获得具有完整的多孔钨铱合金骨架结构的阴极基体,有利于活性盐的浸渍。微波烧结的基体既提高了基体强度又改善了阴极的浸渍量,从而提高了阴极强度和发射性能。
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公开(公告)号:CN108394922B
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201810307397.7
申请日:2018-04-08
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种热阴极用铝酸盐电子发射物质的简易制备方法,属于热阴极电子发射材料的制备技术领域,以Ba(NO3)2、Ca(NO3)2·4H20和Al(NO3)3·9H2O为原料,以EDTA为络合剂,通过溶胶‑凝胶法制得盐的前驱粉末,将前驱粉末焙烧得到最终的铝酸盐,阴极经充分激活后在950℃b下,脉冲发射电流密度可以达到100A/cm2以上,发射斜率1.4以上。采用所述方法制备得到的铝酸盐具有制备工艺简单、成分均匀、物相单一、熔点低、发射性能好等优点。有望应用于微波真空电子器件等领域。
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公开(公告)号:CN105671466B
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201610147901.2
申请日:2016-03-15
Applicant: 北京工业大学
Abstract: Al‑7.2Zn‑2.3Mg‑0.6Cu‑0.11Er‑0.1Zr双级时效工艺,属于金属合金技术领域。将合金在2℃/min速率下由室温升温至475℃,保温2h,水冷降温。慢速升温双级时效工艺中将合金以1℃/min由室温升至120℃,保温4h,然后再以1℃/min速率升至150℃保温(18‑48)h,160℃保温(4‑36)h,或者170℃保温(2‑14)h。本发明所提供的工业条件下的双级时效工艺,相比于快速升温的双级时效工艺,提高了合金的综合性能。
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