一种六硼化镧阴极的重复激活工艺

    公开(公告)号:CN102157321B

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201110056735.2

    申请日:2011-03-10

    CPC classification number: Y02W30/828

    Abstract: 本发明公开了一种六硼化镧阴极重复激活工艺,所述六硼化镧阴极因暴露于大气中的程度不同,其工作的动态真空度将有所区别,本发明根据动态真空系统的真空度变化;采用不同的加热温度及其加热时间,进行六硼化镧阴极重复激活工艺;本发明具体包括六大步骤。所述的六硼化镧阴极重复激活工艺,根据所述六硼化镧阴极暴露于大气中程度的不同,采取相关的操作步骤,恢复所述六硼化镧阴极的电子发射能力;这样一方面能够提高阴极的利用率,进一步提高电子器件阴极的使用寿命;另一方面能够降低电子器件产品的生产要求及生产成本。

    一种空间行波管用多孔钛材料的制造方法

    公开(公告)号:CN102806348A

    公开(公告)日:2012-12-05

    申请号:CN201210282371.4

    申请日:2012-08-09

    Abstract: 本发明公开了一种空间行波管用多孔钛材料的制造方法,其包括以下步骤:(1)压制工序,选用颗粒度5μm的钛粉,放入冲床的冲压模具中,在冲床上设置压力范围5~8吨,进行毛坯压制形成毛坯;(2)真空烧结工序,将压制好的毛坯放入真空炉中高温烧结,温度范围850~900℃,保温1.5~2小时,随后自然冷却形成该空间行波管用多孔钛材料。本发明的优点在于:通过压制烧结制成多孔结构的钛材料,其孔隙度在50%~70%,因增大了表面积,吸气性能大大提高,并且吸附的气体可有效迁移到内部,因此吸气容量也得以提升,这样就对长期维护空间行波管内的真空度、保证器件的长寿命起到更好的作用。

    提高行波管灯丝电压参数一致性的方法

    公开(公告)号:CN102184827B

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201110056753.0

    申请日:2011-03-10

    Abstract: 本发明公开了提高行波管灯丝电压参数一致性的方法,所述灯丝设于行波管阴极筒内部,在所述行波管阴极筒内部设有为所述灯丝供电的回路;所述方法包括五大步骤;具体为在所有行波管灯丝回路的灯丝引线上串联不同阻值的分压电阻;这样可以使得行波管灯丝回路供电电源的电压值达到一致性要求,满足客户需求,方便客户实现自动化操作;同时在灯丝引线上串联了分压电阻后,灯丝回路在加电过程中的冷阻与热阻的差别能够缩小,浪涌电流能够减小,行波管的工作稳定性能可以得到进一步提高。

    基于低温共烧陶瓷技术的混合集成电路模块的制作方法

    公开(公告)号:CN102157499B

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201010590175.4

    申请日:2010-12-15

    CPC classification number: H01L2924/19105 Y02P70/613

    Abstract: 一种基于低温共烧陶瓷技术的混合集成电路模块的制作方法,首先设计电路的电路版图,利用LTCC技术工艺制作电路基板;对LTCC基板进行通断测试、清洗、烘干,将其粘接到金属壳体中;对分立器件进行筛选,利用贴片机将分立器件粘接到LTCC基板的对应位置上,并进行高温固化;对LTCC基板及金属壳体进行等离子清洗,选用金丝先进行裸芯片与LTCC基板之间的金丝键合,然后实现管脚引线和LTCC基板间的互连;进行电性能测试,合格的模块进行气密性封焊,将金属壳体及配套金属盖板封焊,再对模块进行电测试,合格后针对模块进行气密性检测、环境试验,最终测试合格的模块入库。本发明的优点是:体积小,重量轻,完全与外界环境隔离,具有较高的可靠性、稳定性。

    一种与发射机电源一致性的行波管电压调节方法

    公开(公告)号:CN102722206A

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:CN201210153428.0

    申请日:2012-05-17

    Abstract: 本发明属于真空电子器件以及与之相配套的高压电源领域,特别涉及到一种与发射机电源一致性的行波管电压调节方法,其包括行波管栅极脉冲电压、热丝电压以及行波管漫波电压调整的方法,其通过一个封装在行波管电子枪内的小型电路进行栅极脉冲电压调整以达到行波管所需的正常工作电压,另外,通过一个安装在行波管上的电阻进行行波管漫波电压的调整,以精确达到行波管工作所需漫波电压,通过该方法可以使行波管电源的制作保持了高度的一致性,无需像普通发射机电源通过人为进行调整电源电压,即可达到行波管所需的工作电压。

    一种用于行波管螺旋线的电化学抛光方法

    公开(公告)号:CN102677142A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210152630.1

    申请日:2012-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种用于行波管螺旋线的电化学抛光方法,包括1)配制电化学抛光溶液;2)对电化学溶液进行前期处理;3)对螺旋线进行电化学抛光;4)电化学抛光后的螺旋线清洗、烘干。该种用于行波管螺旋线的电化学抛光方法按照一定的电流在一定时间内完成电化学抛光处理过程,完成螺旋线的抛光处理。电化学抛光还可以将螺旋线的外径方向尺寸减小。最后形成表面光亮的螺旋线,光洁度得到提高,减小螺旋线使用时的高频损耗,而且在X波段70W螺旋线行波管的慢波系统应用中,采用此工艺,输出功率提高了30%。

    一种化学去除芯杆铬层的方法

    公开(公告)号:CN102660742A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210182910.7

    申请日:2012-06-05

    Abstract: 一种化学去除芯杆铬层的方法,包括下述步骤:在溶液槽内配制化学去铬溶液,其中去铬溶液由浓盐酸和水组成,其中浓盐酸占体积百分比为60~80%,其余为水;将芯杆放入溶液槽内,芯杆需完全浸没在溶液中;在去铬溶液中放入适当的催化剂,所述催化剂为铝丝,每1000ml去铬溶液溶液中放入 1-3根长度150-200mm、直径2-3mm的清洗干净的铝丝;将去铬溶液煮沸并保持50~70分钟一定时间;重复步骤1至4几次,直至铬完全去除,完全去除的标准为溶液的颜色不再发生变化。本发明的优点在于:1、能够完全去除螺旋线和芯杆间的铬层;2、去除铬层过程中对螺旋线及芯杆没有任何损害。

    一种用于毫米行波管慢波散热的极靴及其制造方法

    公开(公告)号:CN101789351B

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN201010121562.3

    申请日:2010-03-10

    Abstract: 本发明公开了一种用于毫米行波管慢波散热的极靴,极靴包括有两侧的DT8磁性材料制成的极靴壁,极靴壁之间夹有无氧铜材料的导热层,无氧铜的质量占极靴总质量的比例不超过10%。本发明采用扩散焊工装,将极靴壁和导热层放置于真空炉中通过扩散焊焊接为一体。本发明提供的用于毫米行波管慢波散热的极靴结构简单,其制造方法易于实现,能够有效地解决传统技术中行波管慢波散热问题。通过在极靴壁中间加入无氧铜材料的导热层以后,极靴的导热能力提高了三倍以上,完全能够满足行波管慢波散热的要求,大大提高了行波管的使用寿命和工作精度。

    一种用于太赫兹功率源器件的带状注阴极及其制备方法

    公开(公告)号:CN102637568A

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201210090587.0

    申请日:2012-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种用于太赫兹功率源器件的带状注阴极及其制备方法,带状注阴极包括阴极钼筒(1)和压制在阴极钼筒(1)内部的阴极基底(2),阴极钼筒(1)的前端面设有狭缝带(4),阴极钼筒(1)的后端安装有避免阴极盐蒸发物对器件造成污染的钽盖(3),钽盖(3)通过激光焊的方式与阴极钼筒(1)紧密焊接在一起;且阴极基底(2)的表面上设有一层厚度为0.3微米-0.6微米锇铱铝膜。具有上述特殊结构的用于太赫兹功率源器件的带状注阴极发射的电子注为带状电子注,满足带状电子注真空电子器件对电子源的需求,且该阴极为采取密封式焊接,避免阴极盐的蒸发物对器件的污染。

    一种飞机氙气放电光源屏锥封接工艺

    公开(公告)号:CN102627391A

    公开(公告)日:2012-08-08

    申请号:CN201210106809.3

    申请日:2012-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种飞机氙气放电光源屏锥封接工艺,启动封接设备电源,调整封接设备火头,使火头平面位于锥托架的正上方,距离锥托架20mm位置;将玻锥放置在封接设备的锥托架上,并将玻屏放置在玻锥上;启动封接设备的旋转按钮使锥托架旋转,这样玻屏和玻锥随之一起转动;点燃火头对玻屏和玻锥的封接部位进行加热,加热时间30s,加热温度650℃;当加热时间结束,封接部位呈熔融状态时,此时迅速用成型模将封接部位成型;关闭封接设备旋转按钮,将封接好的玻屏和玻锥放入退火炉中按设定的温度-时间曲线进行退火。本发明的优点在于:玻屏和玻锥形成一个整体,具有很强的密封性,能满足机载任何环境条件下的使用要求。

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