一种水负载隔离陶瓷片的钎焊方法及其钎焊工装

    公开(公告)号:CN105461341A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201510818003.0

    申请日:2015-11-21

    CPC classification number: C04B37/026 C04B2237/125 C04B2237/407 C04B2237/408

    Abstract: 本发明公开了一种水负载隔离陶瓷片的钎焊方法及其钎焊工装,陶瓷片和方波导管焊接,陶瓷片设于方波导管内部;在方波导管的外侧四周均设有定位块;在定位块表面缠绕钼丝将定位块扎紧;然后在陶瓷片上放置钎焊焊料;将组件放入氢气炉中,在780℃±5℃温度下,保温1~3分钟,完成钎焊焊接;本发明通过精确控制陶瓷片与方波导管之间的配合间隙,并在方波导管的薄壁外侧设有定位块,定位块用钼丝捆扎,使得方波导管和方陶瓷片在钎焊时,大大减小了无氧铜的方波导管的膨胀量,确保了焊料在陶瓷片和方波导管之间浸润良好,保证了钎焊质量;保证水负载在两个以上大气压下不漏气,能够保证输能窗真空气密性,进一步保证微波真空器件的性能。

    水负载的隔离方陶瓷片的钎焊方法

    公开(公告)号:CN105060916B

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201510495915.9

    申请日:2015-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种水负载的隔离方陶瓷片的钎焊方法,包括:一种水负载的隔离方陶瓷片的钎焊方法,包括:步骤一:将方陶瓷片(4)放入方波导管(3)内;步骤二:将弓形块(1)固定设置于所述方波导管(3)的外侧壁上;步骤三:用钎焊焊料钎焊所述方陶瓷片(4)和所述方波导管(3);其中,所述弓形块(1)为膨胀合金块且所述弓形块(1)的外侧缠绕有金属丝以使得所述弓形块(1)紧贴在所述方波导管(3)的外侧壁上,所述金属丝的膨胀系数小于6×10‑6/℃且熔点不低于2000℃。该钎焊方法使得水负载中的方波导管与方陶瓷片焊接更紧密,提高了隔离陶瓷片钎焊的真空气密性。

    水负载的隔离方陶瓷片的钎焊方法

    公开(公告)号:CN105060916A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510495915.9

    申请日:2015-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种水负载的隔离方陶瓷片的钎焊方法,包括:一种水负载的隔离方陶瓷片的钎焊方法,包括:步骤一:将方陶瓷片(4)放入方波导管(3)内;步骤二:将弓形块(1)固定设置于所述方波导管(3)的外侧壁上;步骤三:用钎焊焊料钎焊所述方陶瓷片(4)和所述方波导管(3);其中,所述弓形块(1)为膨胀合金块且所述弓形块(1)的外侧缠绕有金属丝以使得所述弓形块(1)紧贴在所述方波导管(3)的外侧壁上,所述金属丝的膨胀系数小于6×10-6/℃且熔点不低于2000℃。该钎焊方法使得水负载中的方波导管与方陶瓷片焊接更紧密,提高了隔离陶瓷片钎焊的真空气密性。

    辐照直线加速器电子枪
    4.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203387767U

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201320493528.8

    申请日:2013-08-13

    Abstract: 本实用新型公开了辐照直线加速器电子枪,包括电子枪壳体和设在电子枪壳体内的阴栅组件;所述的阴栅组件包括阴极组件和栅极组件;所述电子枪壳体一端设与加速器通过无氧铜密封圈密封连接的金属法兰;该辐照直线加速器电子枪,改变了电子枪与加速器的对接结构,采用无氧铜密封圈密封的金属法兰连接的形式,可以方便快捷的更换电子枪;改变了传统的直接更换加速管的方式,降低了成本,杜绝了浪费,提高了产品效益。

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