Свежие обсуждения
Прочее

Газопоглотитель в ЭЛТ

1 2 3
Ух!Вроде работает.Надолго ли...  
Поверь,надолго хватит,у меня лампа та четвёртый год работает без проблем.  
Если не метать осциллограф в ненавистников, то лет на ...дцать хватит с лихвой.  
Такой метнёшь,пожалуй.  
Только однажды менял трубку в осциллографе (ОМЛ) по причине слабого изображения. А когда работа была сделана, то выяснилось, что виноваты были источники питания... Более-менее профессиональные приборы живут долго и счастливо. Пример: С93. Лет двадцать ежедневной работы.
 
Дело в том, что газопоглотитель, напылившийся на стенку -- это уже отработанный материал. Газы поглощает свежая поверхность налета, которая должна постоянно обновляться. Для этого стоит чашка с исходным порошком (смесь бария и титана), из которой она испаряется и оседает на стенку. Работают первые десятки нанометров в глубину, поэтому прозрачный слой газопоглотителя будет работать точно так же, как черный. Со временем он нарастет. Косвенно тонкий слой означает короткую тренировку трубы на заводе (или ее отсутствие).  
Я считал и читал,что чашки греют на заводе,а испарившийся с них,под действием высокой температуры,газопоглотитель оседает на стекло в виде блестящщего налёта,который реагируя с воздухом при разгерметизации,становится белым.На счёт бария не уверен но думаю титан ни за что не будет испарятся и оседать на стекле,даже при самой "рабочей" температуре прибора.  
А титан как раз и не летит. Он служит исключительно механическим целям. А барий при 300 градусах и в высоком вакууме летит за милую душу. Белым налет становится, окисляясь на воздухе. А изначально чашку действительно греют на заводе, вместе со всей конструкцией лампы, в динамическом вакууме (то есть в процессе откачки), чтобы адсорбированные поверхностью газы удалить. Греют через баллон, индукционными токами. В это же время греют катод, покрытый в это время еще смесью карбонатов щелочноземельных металлов (главным образом того же бария). При этом они разлагаются до оксидов, а на поверхности частиц этого оксидного слоя образуется активный слой с сверхстехиометрическим избытком бария (а также тория, церия, стронция итп) с низкой работой выхода (если бы наносили уже оксиды, то на воздухе они бы "схватили" углекислый газ). Можно было бы напылить барий на поверхность катода, но этот слой проработает несколько минут, после чего просто испарится. Поэтому используют оксид, барий на поверхности которого постоянно обновляется, несмотря на испарение.
То есть в лампе постоянно обновляются три вещи:

1. Вакуум
2. Геттер
3. Барий на поверхности катода,

за счет расходования некоторых внутренних ресурсов. Это обеспечивает относительную стабильность характеристик лампы со временем.

 
Все, как по учебнику!
Но ни один учебник не скажет: сколько осталось жить трубке AVT.
 
А это зависит от того, сколько положили геттера (в чашку), и сколько катода намазали.