强流二极管绝缘结构设计与保真空
摘要 | 第1-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
·强流二极管的绝缘 | 第12-17页 |
·真空沿面闪络一般机理 | 第13-14页 |
·沿面闪络影响因素 | 第14-16页 |
·二极管耐压结构一般设计原则 | 第16-17页 |
·二极管的保真空 | 第17-21页 |
·二极管内的气源 | 第17-18页 |
·材料选择 | 第18-19页 |
·表面化学清洗及烘烤 | 第19-20页 |
·陶瓷-金属钎焊封接 | 第20-21页 |
·论文主要内容 | 第21-23页 |
第二章 二极管径向绝缘结构理论设计 | 第23-36页 |
·绝缘体形状选择 | 第23-25页 |
·几种平板形绝缘体耐压方案比较 | 第25-30页 |
·静电场数值模拟 | 第26-27页 |
·耐压水平的面积加权比较 | 第27-30页 |
·实验设计 | 第30-32页 |
·缩比模型的确立 | 第30-31页 |
·耐压水平估算 | 第31-32页 |
·电子束流的自磁绝缘 | 第32-34页 |
·本章小结 | 第34-36页 |
第三章 二极管耐压实验研究 | 第36-46页 |
·耐压实验介绍 | 第36-38页 |
·工程设计 | 第36-37页 |
·实验装置 | 第37页 |
·耐压测试方案 | 第37-38页 |
·耐压测试结果 | 第38-41页 |
·实验标定 | 第38-39页 |
·测试结果 | 第39-41页 |
·分析与讨论 | 第41-45页 |
·过渡段的影响 | 第41-43页 |
·实验波形分析 | 第43-44页 |
·电子束轰击痕迹 | 第44页 |
·“老炼”效果 | 第44-45页 |
·直径300mm 陶瓷二极管耐压水平预测 | 第45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第四章 真空二极管材料出气特性研究 | 第46-58页 |
·二极管真空系统数值计算 | 第46-51页 |
·抽气模型 | 第46-47页 |
·管道流导对有效抽速的影响 | 第47-49页 |
·材料出气 | 第49-50页 |
·真空室抽气曲线 | 第50-51页 |
·抽气实验研究 | 第51-53页 |
·常温抽气曲线 | 第51-52页 |
·结果讨论 | 第52-53页 |
·加热烘烤对材料出气的影响 | 第53-56页 |
·烘烤实验结果 | 第53-55页 |
·对烘烤加快材料出气的定性解释 | 第55-56页 |
·保真空时间估算 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第五章 二极管陶瓷与金属钎焊设计 | 第58-65页 |
·套封钎焊设计 | 第58-60页 |
·平封结构电场分布 | 第58-59页 |
·套封结构的提出 | 第59-60页 |
·陶瓷机械强度分析 | 第60-64页 |
·结构静力分析 | 第60-61页 |
·电水锤基本理论 | 第61-63页 |
·模态分析 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第六章 总结与展望 | 第65-68页 |
·主要工作及结论 | 第65-66页 |
·今后工作展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
附录 | 第73页 |