[go: up one dir, main page]

RU209633U1 - Вакуумная нейтронная трубка - Google Patents

Вакуумная нейтронная трубка Download PDF

Info

Publication number
RU209633U1
RU209633U1 RU2021134210U RU2021134210U RU209633U1 RU 209633 U1 RU209633 U1 RU 209633U1 RU 2021134210 U RU2021134210 U RU 2021134210U RU 2021134210 U RU2021134210 U RU 2021134210U RU 209633 U1 RU209633 U1 RU 209633U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vacuum
target
electrode
neutron
target electrode
Prior art date
Application number
RU2021134210U
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Петрович Боголюбов
Юрий Павлович Кузнецов
Алексей Юрьевич Пресняков
Дмитрий Игоревич Юрков
Original Assignee
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Автоматики Им.Н.Л.Духова" (Фгуп "Внииа")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Автоматики Им.Н.Л.Духова" (Фгуп "Внииа") filed Critical Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Автоматики Им.Н.Л.Духова" (Фгуп "Внииа")
Priority to RU2021134210U priority Critical patent/RU209633U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU209633U1 publication Critical patent/RU209633U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05HPLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H3/00Production or acceleration of neutral particle beams, e.g. molecular or atomic beams
    • H05H3/06Generating neutron beams

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области прикладной физики и может быть использована при разработке генераторов нейтронов на вакуумных нейтронных трубках для активационного анализа сплавов и соединений.Техническим результатом полезной модели является уменьшение габаритов нейтронной трубки, упрощение ее изготовления, повышение надежности, ресурса работы.Технический результат достигается тем, что в вакуумной нейтронной трубке, содержащей внутри вакуумно-герметичного изоляционного корпуса мишенный электрод с мишенью, насыщенной тяжелым изотопом водорода, управляемый трехэлектродный источник ионов с анодным, катодным и поджигающим электродами, а также средства поддержания рабочего давления, вакуумно-герметичный корпус нейтронной трубки выполнен в виде цилиндра из изоляционного материала, вакуумно-герметично присоединенного с одной стороны к анодному, а с другой – к мишенному электродам, на внутренней стороне мишенного электрода расположен электропроводящий цилиндр с экранирующей сеткой высокой прозрачности, механически и электрически с ним связанной, а с наружной стороны мишенного электрода соосно расположен кольцеобразный постоянный магнит из двух разнополюсных полуколец, формирующий поперечное относительно оси трубки магнитное поле. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к области прикладной физики и может быть использована при разработке нейтронных и рентгеновских генераторов, а также нейтронных и рентгеновских трубок.
Известна вакуумная нейтронная трубка, содержащая корпус, размещенные в нем управляемый трехэлектродный источник ионов, катод и анод которого насыщены изотопами водорода, и мишень. Мишень и источник ионов расположены в противоположных торцах корпуса трубки навстречу друг другу. Г. И. Кирьянов. Генераторы быстрых нейтронов. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – С. 122.
Недостатком трубки является малый ресурс работы.
Известна также вакуумная нейтронная трубка, содержащая размещенные в герметичном запаянном стеклянном или керамическом корпусе управляемый 3-электродный искровой источник, который состоит из кольцевого анода, катода и поджигающего электрода, и мишень. Мишень выполнена в виде диска из молибдена с напыленным слоем титана. Рабочие газы постоянно окклюдированы в элементах нейтронной трубки: в мишени – тритий или дейтерий, на аноде и катоде ионного источника – дейтерий. Сборник материалов Межотраслевой научно-технической конференции «Портативные генераторы нейтронов и технологии на их основе». – Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова, 2004. – С. 72.
Недостатком этой трубки является быстрый выход из строя ионного источника трубки и малый срок службы трубки из-за отсутствия системы подавления токов вторичной электронной эмиссии, возникающей в результате бомбардировки мишени трубки ионами дейтерия.
Наиболее близким техническим решением, выбранным за прототип, является вакуумная нейтронная трубка, содержащая размещенные внутри вакуумно-герметичного запаянного стеклянного корпуса управляемый 3-электродный искровой источник, который состоит из кольцевого анода, катода и поджигающего электрода и мишени. Мишень выполнена в виде диска из молибдена с напыленным слоем титана. Для формирования и ускорения пучков ионов и подавления вторичной электронной эмиссии, возникающей в результате бомбардировки мишени трубки ионами дейтерия, служит ионно-оптическая система электродов и антидинатронная сетка, соединенная с сеточным электродом на корпусе нейтронной трубки. Патент РФ № 2316835, МПК G21G 4/02, H05H 3/06, H05H 5/03, 10.02.2008.
Корпус нейтронной трубки представляет собой вакуумно-герметичную оболочку из двух стеклянных цилиндров соединенных между собой металлостеклянным спаем с помощью сеточного электрода. На одном торце оболочки закреплен мишенный электрод, на другом – анодный электрод управляемого 3-электродного искрового источника.
Между мишенным и сеточным электродами при помощи сопротивления смещения прикладывается разность потенциалов, которая обеспечивает подавление вторичной электронной эмиссии.
Сеточный электрод выполнен в виде V-образного кольца из ковара вакуумно-герметично спаянного с двух сторон со стеклянными цилиндрами. Выполнение четырех металлостеклянных спаев существенно усложняет конструкцию изоляционного корпуса нейтронной трубки, приводит к увеличению длины нейтронной трубки, осевому смещению двух цилиндров корпуса относительно друг друга. В местах спая стекла с острой кромкой ковара имеются «воздушные пузыри», как отдельные включения, так и в виде цепочек, из за чего появляется большая напряженность электрического поля. При срабатывании трубки с мест наибольшей напряженности возникают коронные разряды, особенно с «воздушных пузырей».
Для стабильной работы трубки в нейтронном генераторе необходимо введение сопротивления смещения, намотанного проводом с высоким удельным электрическим сопротивлением, металлического экрана.
Техническим результатом изобретения является уменьшение габаритов нейтронной трубки, упрощение ее изготовления, повышение надежности, ресурса работы.
Технический результат достигается тем, что в вакуумной нейтронной трубке, содержащей внутри вакуумно-герметичного изоляционного корпуса мишенный электрод с мишенью, насыщенной тяжелым изотопом водорода, управляемый трехэлектродный источник ионов с анодным, катодным и поджигающим электродами, а также средства поддержания рабочего давления, вакуумно-герметичный корпус нейтронной трубки выполнен в виде цилиндра из изоляционного материала, вакуумно-герметично присоединенного с одной стороны к анодному, а с другой – к мишенному электродам, на внутренней стороне мишенного электрода расположен электропроводящий цилиндр с экранирующей сеткой высокой прозрачности, механически и электрически с ним связанной, а с наружной стороны мишенного электрода соосно расположен кольцеобразный постоянный магнит из двух разнополюсных полуколец, формирующий поперечное относительно оси трубки магнитное поле.
Сущность изобретения поясняется на чертеже, где:
1 – корпус;
2 – управляемый 3-электродный искровой ионный источник
3 – катод;
4 – поджигающий электрод;
5 – анод;
6 – газопоглотители;
7 – мишенный электрод;
8 – мишень;
9 – постоянный магнит;
10 – электропроводящий цилиндр;
11 – экранирующая сетка.
Вакуумная нейтронная трубка состоит из вакуумно-герметичного корпуса 1, выполненного в виде цилиндра из изоляционного материала. В корпусе 1 размещены трехэлектродный источник ионов 2 с катодом 3, поджигающим электродом 4, анодом 5, средства поддержания рабочего давления – газопоглотители 6, мишенный электрод 7 с мишенью 8. Корпус 1 вакуумно-герметично соединен через втулки из ковара с помощью пайки с анодным электродом 5 ионного источника и мишенным электродом 7. В качестве изоляционного материала корпуса 1 может быть использована вакуумно-плотная керамика или стекло. На внутренней стороне мишенного электрода установлен полый электропроводящий цилиндр 10 с экранирующей сеткой 11 с высокой прозрачностью, механически и электрически с ним связанной, а так же мишень 8. С наружной стороны мишенного электрода соосно расположен кольцеобразный постоянный магнит 9 из двух разнополюсных полуколец, формирующий поперечное относительно оси трубки магнитное поле.
Для обеспечения необходимого вакуума в объеме корпуса трубки 1 служат газопоглотители 6.
Нейтронная трубка работает следующим образом.
На анод 5 подается напряжение постоянного тока, недостаточное для пробоя вакуумного промежутка, но создается «предпробойная» напряженность электрического поля.
При подаче на поджигающий электрод 4 высоковольтного импульса (5–15 кВ) между катодом 3 и поджигающим электродом 4 происходит «пробой». Область между анодом 5 и катодом 3 ионизируется, вследствие чего резко снижается электрическая прочность промежутка «анод – катод», что приводит к загоранию дугового разряда. В результате рабочий газ (дейтерий) десорбируется из анода 5 и катода 3. Образовавшаяся плазма движется в выходному отверстию анодного электрода 5 и выходит в ускорительный промежуток «катод – мишенный электрод» трубки, в котором ионы дейтериевой плазмы ускоряются импульсом напряжения 120–150 кВ. При бомбардировке мишени 7, насыщенной дейтерием или тритием, в результате ядерной реакции образуются нейтроны с энергией 2,5 МэВ или 14 МэВ и вторичные электроны.
Ток вторичных электронов является паразитным и может составлять существенную часть суммарного разрядного тока, снижая ресурс работы нейтронной трубки. Для того чтобы образующиеся вблизи мишени 7 вторичные электроны не доходили до электродов ионного источника 2, на торец мишенного электрода 4 установлен постоянный магнит 9. Постоянный магнит 9 может быть встроен в мишенный электрод 8. Выбиваемые из мишени 7 вторичные электроны попадают в эквипотенциальный объем, образованный электропроводящим цилиндром10 с экранирующей сеткой11 и мишенью 7, и возвращаются магнитным полем на мишень, что предотвращает их попадание в ускорительный промежуток.
Благодаря такому техническому решению, существенно упрощается конструкция нейтронной трубки из-за отсутствия антидинатронной сетки и сеточного электрода на корпусе, уменьшается ее длина, осевое смещение электродов, их количество. Кроме того, надежность работы предложенной нейтронной трубки должна быть выше, чем у прототипа, поскольку уменьшилось число вакуумно-герметичных спаев ковара с изоляционным материалом.
Эффективность предлагаемого технического решения была проверена в результате сравнительных испытаний на одних и тех же вакуумных нейтронных трубках. Был проведен эксперимент с измерением выхода нейтронов при подавлении вторичных электронов с помощью постоянного магнита и с помощью антидинатронной сетки и сопротивления смещения. Результаты одинаковые в пределах погрешности измерения.

Claims (1)

  1. Вакуумная нейтронная трубка, содержащая внутри вакуумно-герметичного изоляционного корпуса мишенный электрод с мишенью, насыщенной тяжелым изотопом водорода, управляемый трехэлектродный источник ионов с анодным, катодным и поджигающим электродами, а также средства поддержания рабочего давления, отличающаяся тем, что вакуумно-герметичный корпус нейтронной трубки выполнен в виде цилиндра из изоляционного материала, вакуумно-герметично присоединенного с одной стороны к анодному, а с другой – к мишенному электродам, на внутренней стороне мишенного электрода расположен электропроводящий цилиндр с экранирующей сеткой высокой прозрачности, механически и электрически с ним связанной, а с наружной стороны мишенного электрода соосно расположен кольцеобразный постоянный магнит из двух разнополюсных полуколец, формирующий поперечное относительно оси трубки магнитное поле.
RU2021134210U 2021-11-24 2021-11-24 Вакуумная нейтронная трубка RU209633U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021134210U RU209633U1 (ru) 2021-11-24 2021-11-24 Вакуумная нейтронная трубка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021134210U RU209633U1 (ru) 2021-11-24 2021-11-24 Вакуумная нейтронная трубка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU209633U1 true RU209633U1 (ru) 2022-03-17

Family

ID=80737728

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021134210U RU209633U1 (ru) 2021-11-24 2021-11-24 Вакуумная нейтронная трубка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU209633U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6907097B2 (en) * 2001-03-16 2005-06-14 The Regents Of The University Of California Cylindrical neutron generator
RU2316835C1 (ru) * 2006-04-21 2008-02-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Вакуумная нейтронная трубка
RU2540983C1 (ru) * 2013-10-31 2015-02-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Запаянная нейтронная трубка
RU2603013C1 (ru) * 2015-11-02 2016-11-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Вакуумная нейтронная трубка
US20200068698A1 (en) * 2018-08-21 2020-02-27 General Electric Company Systems and methods for compact neutron source target

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6907097B2 (en) * 2001-03-16 2005-06-14 The Regents Of The University Of California Cylindrical neutron generator
RU2316835C1 (ru) * 2006-04-21 2008-02-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Вакуумная нейтронная трубка
RU2540983C1 (ru) * 2013-10-31 2015-02-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Запаянная нейтронная трубка
RU2603013C1 (ru) * 2015-11-02 2016-11-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Вакуумная нейтронная трубка
US20200068698A1 (en) * 2018-08-21 2020-02-27 General Electric Company Systems and methods for compact neutron source target

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3530036A (en) Apparatus for generating fusion reactions
US3530497A (en) Apparatus for generating fusion reactions
US5215703A (en) High-flux neutron generator tube
CN205793593U (zh) 微型测井中子管
RU2316835C1 (ru) Вакуумная нейтронная трубка
CN106057614A (zh) 一种冷阴极潘宁离子源
US5675606A (en) Solenoid and monocusp ion source
EP0291185B1 (en) Improved ion source
GB905428A (en) Intense energetic gas discharge
RU209633U1 (ru) Вакуумная нейтронная трубка
RU2389990C2 (ru) Комбинированный ионизационный вакуумметрический преобразователь
RU187270U1 (ru) Импульсный генератор нейтронов
US3025429A (en) Ion magnetron
RU209870U1 (ru) Вакуумная нейтронная трубка
Ryabchikov Emission properties of broad‐beam vacuum arc ion sources
RU192776U1 (ru) Импульсный источник ионов пеннинга
RU2773038C1 (ru) Импульсный нейтронный генератор
US5104610A (en) Device for perfecting an ion source in a neutron tube
RU209936U1 (ru) Импульсный нейтронный генератор
RU228879U1 (ru) Вакуумируемый компактный DD-генератор быстрых нейтронов
RU193580U1 (ru) Вакуумная нейтронная трубка с инерциальным удержанием ионов
JPH02276199A (ja) 静電イオン源を有する中性子管
RU195755U1 (ru) Вакуумная нейтронная трубка с инерциальным удержанием ионов
US3265896A (en) Cold cathode neutron generator tube
SU766048A1 (ru) Импульсна нейтронна трубка