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新型含钪扩散阴极的研究

摘要第4-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 课题背景及意义第10-11页
    1.2 文献综述第11-15页
        1.2.1 M 型阴极系列第12-13页
        1.2.2 贮备式阴极系列第13页
        1.2.3 钪系阴极第13-15页
    1.3 本课题研究思路和内容第15-18页
        1.3.1 研究思路第15-16页
        1.3.2 研究内容第16-18页
第2章 含钪扩散阴极基体粉末的研究第18-28页
    2.1 引言第18页
    2.2 粉末成分设计第18-19页
    2.3 粉末制备工艺第19-22页
        2.3.1 液-固掺杂法第19-20页
        2.3.2 液-液掺杂法第20页
        2.3.3 分解工艺第20页
        2.3.4 还原工艺第20-22页
    2.4 对氧化钪掺杂钨粉末进行分析第22页
        2.4.1 X 射线衍射分析第22页
        2.4.2 微观形貌分析第22页
        2.4.3 粒度分析第22页
    2.5 分析结果与讨论第22-27页
        2.5.1 X 射线衍射分析结果第22-23页
        2.5.2 粉末显微形貌和能谱分析结果第23-25页
        2.5.3 粒度分析结果第25-26页
        2.5.4 粉末细化的讨论第26-27页
    2.6 本章小结第27-28页
第3章 浸渍型含钪扩散阴极的制备和微观结构研究第28-41页
    3.1 引言第28-29页
    3.2 阴极制备实验工艺流程第29-35页
        3.2.1 压制工艺第29页
        3.2.2 基体烧结第29-33页
        3.2.3 浸渍铝酸钡、钙第33-34页
        3.2.4 残盐清除第34-35页
    3.3 烧结体性能分析第35-39页
        3.3.1 烧结体XRD 结果分析第35-36页
        3.3.2 烧结体微观结构分析第36-38页
        3.3.3 浸渍水洗后阴极的微观结构分析第38-39页
    3.4 本章小结第39-41页
第4章 亚微米结构浸渍型含钪扩散阴极热发射性能的研究第41-64页
    4.1 引言第41页
    4.2 热阴极发射特性测量原理第41-44页
        4.2.1 热阴极实验“理想二极管”第41-44页
    4.3 阴极发射性能测试第44-45页
        4.3.1 测试装置第44-45页
        4.3.2 测试方法第45页
    4.4 实验结果与讨论第45-62页
        4.4.1 氧化钪掺杂亚微米结构阴极的发射水平第45-54页
        4.4.2 阴极的高温激活特性第54-56页
        4.4.3 氧化钪添加含量的提高对阴极发射水平的影响第56-58页
        4.4.4 阴极寿命的研究第58-61页
        4.4.5 粉末掺杂技术对阴极发射性能的影响第61-62页
    4.5 本章小结第62-64页
第5章 压制型含钪扩散阴极的制备及性能研究第64-78页
    5.1 引言第64页
    5.2 实验第64-66页
        5.2.1 选粉第64页
        5.2.2 磨盐第64-65页
        5.2.3 混合第65页
        5.2.4 压制第65页
        5.2.5 烧结第65页
        5.2.6 测试第65页
        5.2.7 分析第65-66页
    5.3 结果讨论第66-77页
        5.3.1 对粉末的分析讨论第66-67页
        5.3.2 对烧结后样品的分析与讨论第67-72页
        5.3.3 利用球磨方法制备的混合压制型阴极第72-76页
        5.3.4 压制型阴极改进的建议第76-77页
    5.4 本章小结第77-78页
结论第78-79页
参考文献第79-82页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第82-83页
致谢第83页

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