新型镧钪钼阴极研究和应用
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| ·电子管阴极 | 第10-14页 |
| ·纯钨阴极 | 第10-11页 |
| ·碳化钍钨阴极 | 第11-13页 |
| ·氧化物阴极 | 第13页 |
| ·其它类型阴极 | 第13-14页 |
| ·稀土钼热阴极材料 | 第14-15页 |
| ·本论文的研究目的和主要研究内容 | 第15-17页 |
| ·研究目的与意义 | 第15页 |
| ·主要研究内容 | 第15-17页 |
| 第2章 镧钪钼阴极材料制备及性能研究 | 第17-29页 |
| ·成分设计 | 第17页 |
| ·复合镧钪钼丝的制备 | 第17-22页 |
| ·材料制备工艺流程 | 第17页 |
| ·掺杂 | 第17页 |
| ·还原 | 第17-19页 |
| ·混合、压制、预烧结 | 第19页 |
| ·烧结 | 第19页 |
| ·塑性加工 | 第19-21页 |
| ·制备工艺小结 | 第21-22页 |
| ·稀土氧化物对阴极材料制备及性能的影响分析 | 第22-27页 |
| ·稀土氧化物在粉末还原过程中的行为研究 | 第22-23页 |
| ·稀土氧化物在钼材烧结的行为研究 | 第23-25页 |
| ·稀土氧化物在钼材加工过程中存在形式分析 | 第25-27页 |
| ·掺杂稀土氧化物对钼热阴极丝力学性能的影响分析 | 第27页 |
| ·本章小结 | 第27-29页 |
| 第3章 碳化镧钪钼阴极6T51电子管研究 | 第29-45页 |
| ·试验材料与试验方法 | 第29页 |
| ·6T51管的制作 | 第29-42页 |
| ·6T51管的基本构造与常用术语 | 第29-31页 |
| ·阴极丝设计 | 第31-32页 |
| ·工艺流程 | 第32-42页 |
| ·6T51管制备工艺讨论 | 第42-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第4章 TM928电子管用碳化镧钪钼阴极研究 | 第45-55页 |
| ·TM928管阴极的特点 | 第45-46页 |
| ·TM928管基本构造与主要参数 | 第45-46页 |
| ·TM928管阴极的工作特点 | 第46页 |
| ·TM928电子管用镧钪钼阴极研究实践 | 第46-52页 |
| ·阴极制备 | 第46页 |
| ·阴极碳化 | 第46-50页 |
| ·去气老炼 | 第50-52页 |
| ·镧钪钼阴极TM928管工作电压研究 | 第52-53页 |
| ·性能测试结果及讨论 | 第53-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第5章 碳化镧钪钼阴极发射行为研究 | 第55-65页 |
| ·镧钼阴极发射机理的综述 | 第55-56页 |
| ·“原子膜”机理 | 第55页 |
| ·“分子极化”机理 | 第55-56页 |
| ·“纳米微粒”机理 | 第56页 |
| ·碳化镧钪钼阴极显微组织分析 | 第56-61页 |
| ·碳化层组织分析 | 第56页 |
| ·碳化镧钪钼阴极发射过程中显微组织变化的研究 | 第56-61页 |
| ·镧钪钼阴极热电子发射过程研究 | 第61-62页 |
| ·镧钪钼阴极发射性能分析 | 第62-64页 |
| ·碳化镧钪钼阴极发射能力 | 第62-63页 |
| ·结果分析 | 第63-64页 |
| ·本章小结 | 第64-65页 |
| 结论 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72页 |