[go: up one dir, main page]

RU2760320C1 - Способ изготовления вакуумплотного бериллиевого выпускного окна - Google Patents

Способ изготовления вакуумплотного бериллиевого выпускного окна Download PDF

Info

Publication number
RU2760320C1
RU2760320C1 RU2021110274A RU2021110274A RU2760320C1 RU 2760320 C1 RU2760320 C1 RU 2760320C1 RU 2021110274 A RU2021110274 A RU 2021110274A RU 2021110274 A RU2021110274 A RU 2021110274A RU 2760320 C1 RU2760320 C1 RU 2760320C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
beryllium
soldering
monel
silver
vacuum
Prior art date
Application number
RU2021110274A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Дмитриевич Малыгин
Михаил Юрьевич Русин
Александр Васильевич Терехин
Николай Ефимович Шер
Original Assignee
Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г.Ромашина"
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 Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г.Ромашина" filed Critical Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г.Ромашина"
Priority to RU2021110274A priority Critical patent/RU2760320C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2760320C1 publication Critical patent/RU2760320C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J35/00X-ray tubes
    • H01J35/02Details
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J35/00X-ray tubes
    • H01J35/02Details
    • H01J35/16Vessels; Containers; Shields associated therewith
    • H01J35/18Windows

Landscapes

  • X-Ray Techniques (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, а именно к способу изготовления вакуумплотного бериллиевого выпускного окна рентгеновского излучения при использовании паяных соединений разнородных металлов с бериллием, и может быть использовано при изготовлении рентгеновских трубок. Повышение вакуумной плотности выпускного окна рентгеновской трубки и его термостойкости является техническим результатом изобретения, который достигается за счет того, что предложенный способ включает изготовление бериллиевого диска и оправы из монеля и их пайку, при этом проводят химическую подготовку к пайке с использованием серебросодержащего припоя, для чего перед пайкой на оправу из монеля наносят тонкий слой пленки из никеля, а в качестве серебросодержащего припоя используют серебро с содержанием примесей не более 0,2%, кроме того, пайку проводят в технологической среде водорода. Слой из тонкой пленки никеля может быть выполнен в виде кольца, расположенного в зоне пайки бериллиевого диска. Предложенный способ обеспечивает увеличение ресурса рентгеновской трубки. 1 з.п. ф-лы, 4 ил., 1 пр.

Description

Изобретение относится к области получения паяных соединений разнородных металлов с бериллием серебряными припоями при изготовлении выпускных окон рентгеновского излучения, применяемых в рентгеновских трубках.
Бериллиевые выпускные окна широко применяются в рентгеновской технике при производстве рентгеновских трубок, поскольку высокая радиационная прозрачность бериллия (в 17 раз выше, чем у алюминия) позволяет обеспечить прохождение рентгеновского излучения с незначительным поглощением.
В известном способе бериллиевый диск припаивают к оправе из железа чистой медью в высокочастотной водородной печи (В.Эспе, Технология электровакуумных материалов, т.1, стр.232, Государственное энергетическое издательство, Москва-Ленинград, 1962). Однако при металлографическом анализе на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) в области спая отмечено формирование хрупкой Cu-Be фазы, что приводит к образованию микротрещин и резкому снижению вакуумной плотности выпускного окна, что в свою очередь приводит к сокращению срока работы рентгеновской трубки и выходу ее из строя.
Наиболее близким к заявляемому изобретению является способ пайки бериллия со сплавом монель при изготовлении вакуумплотных рентгеновских окон (Электронный научный журнал «Труды ВИАМ», А. Н. Фоканов, В.С.Каськов, В.Ф.Подуражная. Пайка бериллия со сплавом монель при изготовлении рентгеновских окон. 2014). Известный способ включает изготовление бериллиевого диска и оправы из монеля, химическую подготовку к пайке в виде протравливания в кислотах оправы из монеля, бериллиевого диска и серебросодержащего припоя, сборку бериллиевого окна и его пайку в вакуумной печи. Для пайки используются серебряные припои с содержанием 72-92% Ag, а именно: ПСр72 (72Ag - 28Cu) и ПСр92 (92,5Ag - 7,5Cu). Недостаток известного способа в том, что медь, входящая в состав припоев, формирует на поверхности бериллиевого диска хрупкую Cu-Be интерметаллидную фазу, которая способствует образованию микротрещин и, соответственно, снижает вакуумную плотность. Кроме этого, происходит диффузия серебра в монель, что порождает поверхностную межкристаллитную эрозию монеля, что также приводит к снижению вакуумной плотности рентгеновского окна. В результате, при определении вакуумной плотности рентгеновского окна, поток гелия при испытании на гелиевом масс-спектрометрическом течеискателе через неплотности паяного узла находится в диапазоне 1,8÷3,0 ×10-11 Па м3/c, что недостаточно для длительного (не менее 5 лет) сохранения необходимого вакуума в рентгеновской трубке, что также приводит к сокращению срока работы рентгеновской трубки и выходу ее из строя. Следует отметить, что максимальная термостойкость выпускного окна определяется температурой плавления применяемого для изготовления выпускного окна припоя и соответствует 790°С для ПСр72 и 880°С для ПСр92, что ограничивает технологические возможности при герметичной приварке или пайке выпускного окна к корпусу (металлокерамической) рентгеновской трубки.
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является:
- повышение вакуумной плотности выпускного окна рентгеновской трубки;
- повышение ресурса рентгеновской трубки;
- повышение термостойкости выпускного окна рентгеновской трубки.
1. Указанная задача решается тем, что предложен способ изготовления вакуумплотного выпускного бериллиевого окна, включающий изготовление бериллиевого диска и оправы из монеля, химическую подготовку к пайке оправы из монеля, бериллиевого диска и серебросодержащего припоя, сборку бериллиевого окна и его пайку в технологической среде, отличающийся тем, что на оправу из монеля перед пайкой наносят технологический слой в виде тонкой пленки из никеля, в качестве серебросодержащего припоя используют серебро с содержанием примесей не более 0,2%, а в качестве технологической среды используют водород.
2. Способ изготовления вакуумплотного выпускного бериллиевого окна по п.1, отличающийся тем, что на оправу из монеля наносят технологический слой из тонкой пленки никеля в виде кольца в зоне пайки бериллиевого диска.
На фиг.1, фиг.2, фиг.3 и фиг.4 представлены чертежи, иллюстрирующие представленное техническое решение, где:
- фиг.1 - схематически представлен бериллиевый диск;
- фиг.2 - схематически представлено выпускное бериллиевое окно;
- фиг.3 и фиг.4 - схематически показан увеличенный Вид-А с различными вариантами размещения технологических слоёв из никеля на оправе из монеля.
Выпускное бериллиевое окно состоит из бериллиевого диска 1, припаянного к оправке из монеля 2 при помощи серебросодержащего припоя 3. На оправку 2 нанесен тонкий технологический слой 4 из никеля (см. фиг.3). Если выпускное бериллиевое окно не припаивается, а приваривается к медному корпусу рентгеновской трубки, то для технологического процесса, предусматривающего вакуумплотную сварку выпускного бериллиевого окна с медным корпусом рентгеновской трубки, предусмотрена оправка 2 из монеля, имеющая тонкий технологический слой 4 из никеля, который нанесен в зоне пайки бериллиевого диска 1 с оправкой из монеля 2 посредством серебросодержащего припоя 3 (см. фиг.4). Этот технологический слой имеет форму кольца.
Пример. Разработано и изготовлено выпускное бериллиевое окно для металлокерамической рентгеновской трубки. Оправа выпускного окна изготавливалась из прутка сплава монель НМжМц28-2,5-1,5 ГОСТ 1525-91. На оправу выпускного окна электролитическим методом наносился сплошной слой никеля толщиной 8÷15 мкм. Для пайки использовался припой ПСр 99,9В ТУ 1868-329-05785324-2011 «Полосы и фольга из вакуумплавленных припоев» Московского завода спецсплавов в виде фольги толщиной 0,1 мм. Бериллиевые диски изготавливались из бериллия марки ТГП. Все детали выпускного бериллиевого окна и применяемый для пайки припой перед сборкой и последующей пайкой подвергались химической обработке кислотами по техпроцессу, описанному в прототипе. Припой перед пайкой размещался в собранном выпускном окне между монелевой оправой и бериллиевым диском, причем технологическое покрытие контактировало с припоем. Пайка выпускного бериллиевого окна проводилась в водородной печи модели КБ152. Для размещения собранного бериллиевого окна в камере печи применялась керамическая подставка. После пайки диффузии серебра в поверхностный слой монеля не обнаружено. Проверка герметичности выпускного бериллиевого окна на масс-спектрометрическом течеискателе модели HELIOT 900 показало натекание по гелию не более 1,3 ×10-12 Па м3/c, что говорит о высокой вакуумной плотности полученного изделия и, соответственно, повышении времени сохраняемости вакуума в металлокерамической рентгеновской трубке. Впоследствии выпускное бериллиевое окно было припаяно к медному аноду припоем ПСр72, имеющего температуру плавления почти на 170°С ниже, чем у припоя ПСр99,9.
Таким образом, термостойкость полученного изделия была повышена, что позволяет при монтаже выпускного окна к корпусу анода применять не только пайку, но и сварку.
Предлагаемое изобретение позволит повысить вакуумную плотность, термостойкость и ресурс выпускного окна рентгеновской трубки.

Claims (2)

1. Способ изготовления вакуумплотного выпускного бериллиевого окна, включающий изготовление бериллиевого диска и оправы из монеля, химическую подготовку к пайке оправы из монеля, бериллиевого диска и серебросодержащего припоя, сборку бериллиевого окна и его пайку в защитной технологической среде, отличающийся тем, что на оправу из монеля перед пайкой наносят технологический слой в виде тонкой пленки из никеля, в качестве серебросодержащего припоя используют серебро с содержанием примесей не более 0,2%, а в качестве технологической среды используют водород.
2. Способ изготовления вакуумплотного выпускного бериллиевого окна по п.1, отличающийся тем, что на оправу из монеля наносят технологический слой из тонкой пленки никеля в виде кольца в зоне пайки бериллиевого диска.
RU2021110274A 2021-04-13 2021-04-13 Способ изготовления вакуумплотного бериллиевого выпускного окна RU2760320C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021110274A RU2760320C1 (ru) 2021-04-13 2021-04-13 Способ изготовления вакуумплотного бериллиевого выпускного окна

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021110274A RU2760320C1 (ru) 2021-04-13 2021-04-13 Способ изготовления вакуумплотного бериллиевого выпускного окна

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2760320C1 true RU2760320C1 (ru) 2021-11-23

Family

ID=78719534

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021110274A RU2760320C1 (ru) 2021-04-13 2021-04-13 Способ изготовления вакуумплотного бериллиевого выпускного окна

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2760320C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2028921A1 (en) * 1970-06-12 1972-01-13 Siemens Ag Radiation window - of beryllium
RU2490748C2 (ru) * 2008-01-29 2013-08-20 Смитс Хайманн Гмбх Генератор рентгеновского излучения, а также его применение в устройстве для рентгеновского обследования или рентгеновского контроля
CN104979150A (zh) * 2015-06-25 2015-10-14 成都凯赛尔电子有限公司 一种铍窗封接的方法
CN111540661A (zh) * 2020-05-09 2020-08-14 莱特泰克(上海)光电科技有限公司 消除静电用软x射线管

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2028921A1 (en) * 1970-06-12 1972-01-13 Siemens Ag Radiation window - of beryllium
RU2490748C2 (ru) * 2008-01-29 2013-08-20 Смитс Хайманн Гмбх Генератор рентгеновского излучения, а также его применение в устройстве для рентгеновского обследования или рентгеновского контроля
CN104979150A (zh) * 2015-06-25 2015-10-14 成都凯赛尔电子有限公司 一种铍窗封接的方法
CN111540661A (zh) * 2020-05-09 2020-08-14 莱特泰克(上海)光电科技有限公司 消除静电用软x射线管

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PROCEEDINGS OF VIAM, A.N. FOKANOV et al., "Soldering of beryllium with monel alloy in the manufacture of X-ray windows", M., 2014. *
ТРУДЫ ВИАМ, А.Н.ФОКАНОВ и др., "Пайка бериллия со сплавом монель при изготовлении рентгеновских окон", М., 2014. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6487272B1 (en) Penetrating type X-ray tube and manufacturing method thereof
KR0162969B1 (ko) 접합체, 내식성 접합재료 및 접합체의 제조방법
US20130070902A1 (en) Interface for liquid metal bearing and method of making same
US4140172A (en) Liners and tube supports for industrial and chemical process equipment
CN102693888A (zh) 一种陶瓷软x射线管的制备方法
US4641334A (en) Composite rotary anode for X-ray tube and process for preparing the composite
RU2760320C1 (ru) Способ изготовления вакуумплотного бериллиевого выпускного окна
JPH0515157B2 (ru)
EP0234967B1 (fr) Anode tournante avec graphite pour tube radiogène
CN104409304B (zh) 一种工业ct机x射线管用透射靶及其制备方法
US4394953A (en) Method of joining individual parts of an X-ray anode, in particular of a rotating anode
RU2815735C1 (ru) Способ изготовления вакуумноплотного выпускного бериллиевого окна
US4689810A (en) Composite rotary anode for X-ray tube and process for preparing the composite
US4700882A (en) Composite rotary anode for X-ray tube and process for preparing the composite
EP0743887B1 (en) Method for the vacuumtight sealing of a beryllium window to a metal substrate
US3062981A (en) Electron tube stem conductors having improved surface wettability
SE450883B (sv) Laminerad matare for tillverkning av glasfibrer
US3878425A (en) Vacuum - tight carbon bodies
EP0191664B1 (fr) Enveloppe sous vide pour tube intensificateur d'images radiologiques
US3165658A (en) Directly-cooled x-ray tube anode
CN105702544A (zh) 一种金刚石射线靶、制备方法及应用
RU2817022C1 (ru) Метод вакуумной капсуляции чаш в ячейках высокого давления для синтеза алмазных поликристаллических пластин (варианты)
Truhan et al. Fabricating thin beryllium windows for x-ray applications
JP2025504987A (ja) 冷陰極x線源の陽極の形成方法
RU2717766C1 (ru) Гетерогенный активный припой для пайки металлокерамических и керамических вакуумно-плотных соединений