Способ изготовления фотокатодов

 

ОПИCAHriF. способа изготовления фотокатодов.

К авторскому свидетельству В. И.Красовского, заявленному

23 февраля 1934 года (спр. о перв. № 14280б).

О выдаче авторского сьидетельства опубликовано 30 апреля 1935 года. отнести и тот тип ц.:итров, у которых вырывание электронов происходит не из поверхностного слоя фотокатода, а и"-. его глубины, в резуль ате чего вероятность вырывания электронов на поверхность зн.:чительно уме.-;ьшается.

Такие центры могут быть неравномерно расположены только иа весьма небольших участках поверхности, так что эту неоднородность можно будет и не заметить при перемещении светового пучка даже значительно малых разме,;ов. Кроме этой неоднородности возможна еще неоднородность, которая возникает вследствие невозможности создать равномерные условия при очувствлении. Это особенно относится к поверхностям значительных размеров.

Иногда малую чувствительность фотоэлементов возможно объяснить и тем, что активные центры находятся на подложке, являющейся изолятором, в результате чего зарядившаяся элементарная емкость препятствует дальнейшему использованию фотоэффекта. В этом отношении также возможно металлизировать очувствленную поверхность с целью увеличения чувствительности.

Активные центры обладают различною спектральною чувствительностью. При изготовлении мозаичных фотоэлементов, 373>

При изготовлении фотоэлеме гров и 1 фотокатодов для передающей катод- ной труб.;и типа иконоскопа с элементарными фотоэлементами из металла или диэлектрика, и. имо затруднений из-за красной границы фотоэффекта, особо стоит вопрос о трудности осуществления высокой и равномерной их чувстви;-ельности. Как известно, свето::.увствительпый слой фотоэлементов состоит из неактивной или весьма слабо а«тивной в фо-. îýëåêòðè÷åñêî.ì отношении поверхности, на которой расположены особо активные центры испу..ания фотоэлектронов. Эти центры могут быть двух видов. Одни из них весьма совершенные, поверхность которых устроена .а;., что всякий квант света сразу же сталкивается на поверхности с элект;зоном, и другие, поверх:ность которых несколько менее светочувствительна, та; как плохо абсорбир ет световую энергию, или слишком хорошо ее отражает, или применяемое в качестве катода тело обладает значнтельной прозрачностью. Для устранения этих недостатков уже предлагалосьпокрывать очувствленную поверхность фотоэлемента весьма тонким металлическим слоем для увеличения абсорбции. К этому же виду центров следует I кроме того, особо стоит вопрос об уменьшении поверхностного сопротивления диэлектрика светильной пластинки, приводящем к размыванию пе,редаваемого изображения. Если обрабатывать и очувствлять уже готовую мозаику, то уменьшение поверхностного сопротивления неизбежно.

Предлагаемое изобретение ставит перед собой задачу устранения указанных недостатков. Исходя из неоднородного строения поверхности фотоэлектрического слоя, согласно изобретению, предлагается очувствлять не сплошную поверхность, а весьма мелкие или коллоидальные частицы, из которых после очувствления отбирать по необходимой спектральной чувствительности наиболее активные в фотоэлектрическом отношении зерна. При всем этом обработка и очувствление мелких частиц производится в том же порядке, как и при изготовлении обыкновенных фотоэлементов, т. е. зерна насыпаются на металлический электрод, что в целом заменяет обычную поверхность катода фотоэлемента. В дальнейшем, обработанные частицы наносятся на соответствующую металлическую или диэлектрическую поверхность и закрепляются на ней, с целью получения законченного фотоэлемента. Изъятие процессов обработки и очувствления с места окончательного нахождения мозаики позволяет к тому же устранить поверхностную течку на диэлектрике сигнальной пластинки.

На схематическом чертеже фиг.1 и 2 изображают различные формы выполнения устройства для сортировки зерен и фиг. 3 — общий вид мозаичного фотоэлемента.

Очувствленные зерна помещают в находящуюся в вакууме металлическую воронку а, из которой они постепенно высыпаются, пролетая через кольцевой электрод б, которому, по отношению к воронке а сообщен большой положительный потенциал. В месте прохождения зерен через кольцевой электрод б они освещаются светом нужного спектоального состава от источника света в.

Чем более зерна чувствительны к даняму спектральному составу, тем более они зарядятси положительно в сравнении с нечувствительными зернами. Падающие частицы затем проходят через сильное отклоняющее магнитное поле катушек г. Наиболее чувствительные к данному свету частицы наиболее сильно отклонятся, так как они будут обладать зарядом, отличным от заряда всех остальных частиц, Таким способом возможно выделить однородные и высоко чувствительные к требуемому свету зерна. Эти зерна могут сразу же наноситься на металлическую или диэлектрическую поверхность или же запаиваться в отдельные ампулы для дальнейшего применения.

Для изготовления обыкновенных фотоэлементов достаточно нанести полученные зерна сплошным слоем на какуюлибо проводящую и легкоплавкую подложку, с которой они могут быть сцеплены, например, разогреванием в высокочастотной печи. Для получения мозаичных фотоэлементов их достаточно нанести сплошным слоем на диэлектрик сигнальной пластинки, покрытой легкоплавкой подложкой из изолирующего вещества. После сцепления зерен с мозаикой в высокочастотной печи лишние зерна отряхиваются и получается готовый мозаичный фотоэлемент.

Светочувствительная мозаика может быть также изготовлена посредством нанесения очувствленных зерен дискретным сло: м на сплошную изоляционную и легкоплавкую подложку. Затем на сигнальный электрод этого фотоэлемента подается высокое отрицательное напряжениe v (фиг. 3) по отношению к аноду на стекле и труб: а встряхивается. При этом заряд: вшиеся зерна под действием электростатического поля располагаются по поверхности равномерно. Закрепление их производится прогреванием в высокочастотной печи.

Вполне очевидно, что аналогичным образом могут сортироваться и мелкие зерна диэлектрика, При этом укрепление сплошного слоя из них может производиться на легкоплавкой подложке также путем прогревания в высокочастотной печи. Для сортировки зерен диэлектрика (по проводимости) может быть применено устройство, изображенное на фиг. 2.. десь отобранные по чувствительнссзи зц.на высы— 3 о г

} v паются из воронки а, в пространство кольцевого электрода б, имеющего положительный потенциал по отношению к воронке а„и действием света от источника в приобретают положительный заряд. Затем зерна попадают в металлическую воронку а„электрически соединенную с воронкой а,. В металлической воронке зерна будут терять свой заряд тем более, чем более их утечка. Вылетая из воронки а„ зерна сортируются в сильном магнитном поле.

Вполне очевидно, что во всех случаях для сортировки может применяться и электрическое поле. Описанные выше приемы, по данным автора, дают возможность получать высокочувствительные фотокатоды.

Предмет изобретения.

1. Способ изготовления фотокатодов, отличающийся тем, что мелкие металлические зерна очувствляют в отношении фотоэффекта непосредственно или после окисления или иного покрытия

Экслврт В. А. Гуров

Редактор А. В, Малевский их и наносят на металлическую пластинку на тонкий слой изолирующего легкоплавкого вещества.

2. При способе по п. 1 применение проводящего слоя вместо изолирующего вещества, скрепляющего порошок с пластинкой.

3. При способе по п. 1 применение электростатического поля для равномерного распределения частиц во время распределения их по поверхности.

4. При способе по и. 1 применение очувствленных зерен из диэлектрика.

5. При способе по п. 1 применение приема сортирования зерен по фотоактивности, состоящего в том, что очувствленные зерна в вакууме высыпаются из металлической воронки в пространство кольцевого электрода, между которыми создано сильное электрическое поле, причем для выявления чувствительности эти зерна освещаются и, получая вследствие этого положительный заряд, отклоняются дополнительным магнитным полем в определенное место приемника зерен.

Тип. «Проиполигрзф". Тамбовскаа, 12. Зак. З015

Способ изготовления фотокатодов Способ изготовления фотокатодов Способ изготовления фотокатодов 

 

Похожие патенты:
Изобретение относится к получению паров щелочных элементов, в частности к источникам паров калия, рубидия и цезия, которые используются при изготовлении эммитеров в термоэмиссионных и электронно-оптических преобразователях

Изобретение относится к электронной технике, а именно к конструкции катодных узлов на основе металлического эмиттера

Изобретение относится к технике высоких напряжений, в частности к области электрической изоляции в вакууме, и может быть использовано в электронной промышленности для повышения качества микроканальных фотоэлектронных приборов

Изобретение относится к фотоэлектронным приборам, а более конкретно к технологии изготовления фотокатода

Изобретение относится к области электротехники, в частности к способу одновременного активирования нескольких фотокатодов, которые используются в электронно-оптических преобразователях (ЭОП), фотоэлектронных умножителях, счетчиках фотонов и других фоточувствительных приборах

Изобретение относится к электронной технике, в частности к способу изготовления многощелочного фотокатода в индивидуальном стеклянном вакуумном баллоне, так называемом контейнере
Изобретение относится к пленочной технологии и может быть использовано в производстве фотоэлектронных электровакуумных приборов (ФЭП), в частности для формирования подложки к фоточувствительному слою фотокатодов

Изобретение относится к пленочной технологии и может быть использовано в производстве фотоэлектронных электровакуумных приборов (ФЭЦ), в частности для формирования фоточувствительных слоев фотокатодов
Наверх