Элементы конструкции электродов, устройств для магнитного управления, экранов, устройств для их крепления или размещения, общие для двух и более основных типов электронных и газоразрядных приборов: ..жидкие электроды, например жидкий катод – H01J 1/04

МПКРаздел HH01H01JH01J 1/00H01J 1/04
Раздел H ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
H01 Основные элементы электрического оборудования
H01J Электрические газоразрядные и вакуумные электронные приборы и газоразрядные осветительные лампы
H01J 1/00 Элементы конструкции электродов, устройств для магнитного управления, экранов, устройств для их крепления или размещения, общие для двух и более основных типов электронных и газоразрядных приборов
H01J 1/04 ..жидкие электроды, например жидкий катод 

Патенты в данной категории

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ЭЛЕКТРОДА

Способ включает заполнение прозрачной электропроводной жидкостью пространства между двумя герметизированными по периметру прозрачными листами из жесткого электроизолирующего материала, размещение в нем трубки короткой иглы с пробкой в головке и трубки длинной иглы, снабженной мандреном из нержавеющего металла, и прикрепление к мандрену гибкого электропровода с возможностью подсоединения его к источнику электроэнергии. Сначала на поверхность нижнего листа у противоположных его краев укладывают одинакового диаметра трубки игл, размещая их концы у диагонально противоположных углов листа, и по краю листа на стороне короткой трубки размещают стержень с толщиной, равной диаметру трубки. Затем по поверхности края листа и на стержень наносят герметик с толщиной образуемого валика, превышающей диаметр трубки. На валик из герметика укладывают верхний лист до контакта его поверхности с трубками игл и со стержнем. После затвердевания герметика электрод устанавливают вертикально, располагая канюлю иглы с короткой трубкой в наивысшем положении. Через просвет длинной иглы полость между листами заполняют жидкостью, выпуская воздух через просвет короткой трубки, после чего герметизируют просвет головки длинной иглы мандреном, а короткой иглы - пробкой. Технический результат - упрощение и повышение качества изготовления электрода за счет обеспечения более точной равномерной толщины слоя жидкости в электроде с исключением образования в нем воздушных пузырьков и повышения надежности герметизации полости электрода. 3 з.п. ф-лы, 8 ил.

2452055
патент выдан:
опубликован: 27.05.2012
ЭЛЕКТРОД

Высоковольтный электрод включает два герметизированных по периметру листа из жесткого прозрачного материала с пространством между ними, заполненным прозрачной электропроводной жидкостью, и размещенной в ней металлической трубкой элемента контакта из нержавеющего металла, свободный конец которого выведен наружу. Причем элемент контакта выполнен в виде трубки, снабженной пробкой со стержнем из нержавеющего металла с возможностью герметизации им просвета трубки, при этом в электропроводной жидкости размещен конец второй трубки, снабженной пробкой на другом выведенном наружу конце. Трубки выполнены с наружным диаметром до 2 мм. Металлический стержень пробки соединен гибким электропроводом с источником электроэнергии. Технический результат - расширение возможностей исследования влияния различной электропроводной жидкости в высоковольтном электроде на явления свечения у объектов в импульсном электромагнитном поле большой напряженности путем упрощения и ускорения замены в высоковольтном электроде электропроводной жидкости. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

2373601
патент выдан:
опубликован: 20.11.2009
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МНОГОКАНАЛЬНОГО РАЗРЯДА (ВАРИАНТЫ)

Изобретение относится к плазменной технике и технологии и может быть использовано для получения многоканального разряда в большем объеме. Технический результат - получение многоканального разряда в процессе дробления нестационарных струй жидкости в большом объеме. По первому варианту, в способе получения многоканального разряда, включающем подачу постоянного напряжения между струей - электродом и металлическим электродом, в качестве струи - электрода используют струйный электролит, состоящий из ламинарного потока в верхней части струи и из дробленых нестационарных струек, полученный путем подачи напряжения между электродами, равного 300 U 550 В, при токе разряда 80 I 10000 мА, при диаметре ламинарного участка струи d c 0,5 мм, при общей длине струи l=8÷120 мм, при расходе электролита 2 G<16·106 м 3/с, при насыщенном растворе электролита струи и составе с потенциалом ионизации атомов U <6 эВ, где U - напряжение между электродами, I - ток между электрическим разрядом ламинарного участка, d c - диаметр ламинарного участка струи, G - расход электролита. По второму варианту, в способе получения многоканального разряда, включающем подачу постоянного напряжения между струей - электродом и электродом, в качестве второго электрода используют электролитическую ячейку. По третьему варианту, в способе получения многоканального разряда в качестве второго электрода используют струю, которая составляет угол с первой 0 <180°, По четвертому варианту, в способе получения многоканального разряда в качестве второго электрода используют диэлектрик с металлическим токоподводом. 4 н. и 3 з.п. ф-лы. 13 ил.

2317610
патент выдан:
опубликован: 20.02.2008
ПЛАЗМОТРОН С ЖИДКИМ ЭЛЕКТРОЛИТНЫМ КАТОДОМ

Изобретение относится к плазменной технике, а именно к электроразрядным устройствам с жидким электродом, и может быть применено в плазмохимии, а также в других отраслях производства, в частности, для очистки воздуха от вредных примесей, таких как окислы серы, азота и др. Технический результат - увеличение мощности плазмотрона и повышение динамического напора плазменного потока. Плазмотрон с жидким электролитным катодом содержит электролитическую ванну с токоподводом и металлический анод. Электролитическая ванна снабжена металлической крышкой с отверстием в центральной части, а к металлической крышке с внутренней стороны прикреплен соосно с отверстием металлический полый осесимметричный анод. Электрическая ванна и металлический анод изготовлены так, чтобы площадь поверхности электролита в ванне было на порядок больше площади рабочего торца анода, и электролитическая ванна снабжена отверстиями в нижней части боковых стенок для прокачки электролита. 1 ил.
2219684
патент выдан:
опубликован: 20.12.2003
ЭМИТТЕР ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ

Изобретение относится к электронике и может быть использовано в качестве источника интенсивных электронных потоков, а также в качестве источника ионов. Техническим результатом является обеспечение стабильных эмиссионных свойств эмиттера, в результате чего он может быть источником мощных токов электронов и ионов как в импульсном режиме, так и в режиме постоянной эмиссии. Эмиттер заряженных частиц содержит подложку и диэлектрическую мелкоструктурную сетку в виде пленки со сквозными каналами, между которыми размещен слой из проводящего материала. Новым является выполнение проводящего слоя из жидкого металла или металлического сплава, которым заполнены и сквозные каналы пленки. Проводящий слой может быть выполнен из галлия, сплава галлия и индия, сплава калия и натрия, взятых в соотношении 1:1,45 - 1:1,55, а также из ртути. Подложка может быть снабжена по краям буртиками. Пленка может быть выполнена из слюды, кварца или полимерного материала, например полиэтилентерефталата. 9 з.п.ф-лы, 6 ил.
2143766
патент выдан:
опубликован: 27.12.1999
Наверх