冷阴极论文-张棋,王国栋,王进伟,林云龙,伊明辉

冷阴极论文-张棋,王国栋,王进伟,林云龙,伊明辉

导读:本文包含了冷阴极论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:电子枪,冷阴极,碳纳米管,有限元仿真

冷阴极论文文献综述

张棋,王国栋,王进伟,林云龙,伊明辉[1](2019)在《小型化冷阴极低能电子枪的结构仿真》一文中研究指出电子枪是离子源的核心部件,电子枪阴极发射性能的优劣影响着离子源整体性能,碳纳米管、六硼化镧和金刚石等作为冷阴极电子枪场致发射的阴极材料,具有稳定性强、阈值电场强度低以及很好的低真空适应性等优异的电学性能。本文建立了阴极、栅极以及控制极结构为基础的碳纳米管冷阴极电子枪物理模型,通过缩小阴极和栅极的间距来提高冷阴极电子发射率,将控制极部分引入多片静电透镜结构来约束电子的运动。采用有限元仿真软件模拟计算了静电透镜的厚度及间距等结构参数及电学参数对电子通过率及电子能量的影响。电子的通过率随着静电透镜的厚度的增大而减小,电子能量随着静电透镜的厚度变化在90eV-110eV内波动。(本文来源于《第十四届国际真空科学与工程应用学术会议论文(摘要)集》期刊2019-08-04)

严剑刚,高鸣,罗俊[2](2019)在《冷阴极灯电极喷砂工艺的试验研究》一文中研究指出概述了冷阴极灯及其电极。基于吸入式干喷砂机、钨杆和表面粗糙度测试仪对冷阴极灯电极喷砂工艺进行正交试验研究,进而确定喷砂压力、喷砂时间、砂粒大小、单次喷砂质量等最佳的冷阴极灯电极喷砂工艺。采用最佳喷砂工艺,可以控制电极表面粗糙度,提高电极与玻璃的封接性能。(本文来源于《机械制造》期刊2019年01期)

曹秀清,刘垣明,郑克爽,黄佳,佘峻聪[3](2018)在《桥接栅控聚焦结构ZnO纳米线冷阴极电子源阵列的研制》一文中研究指出大面积可寻址冷阴极电子源阵列在场致平板显示、平板X射线源等真空微电子器件方面有重要应用。本研究设计了一种集可寻址和可电子束聚焦功能于一体的桥接栅控ZnO纳米线冷阴极阵列器件。该器件由玻璃基板、阴极、栅极、聚焦极和绝缘层组成。首先在玻璃衬底上制备相互垂直的阴极和栅极;然后沉积一层SiO_2绝缘层;再在绝缘层上制备顶部(本文来源于《中国电子学会真空电子学分会第二十一届学术年会论文集》期刊2018-08-23)

袁学松,张宇,鄢扬,吴坚强,许宁生[4](2018)在《0.22THz纳米管冷阴极回旋管》一文中研究指出纳米材料作为优异的场致发射冷阴极材料在真空电子器件上有着广阔地应用前景,是目前国内外在该领域的研究热点之一。本文报道了中山大学和电子科技大学联合研制的0.22THz纳米冷阴极回旋管。该器件采用碳纳米管作为冷阴极材料,其工作电流最大可达200mA以上,器件稳定脉冲输出功率达40W以上,碳纳米管冷阴极寿命在脉冲工作条件下达到100小时以上。(本文来源于《中国电子学会真空电子学分会第二十一届学术年会论文集》期刊2018-08-23)

许小涛,袁学松,王永攀,殷勇,黄瑛[5](2018)在《小型化碳纳米冷阴极同轴扩展互作用振荡器仿真研究》一文中研究指出本文对碳纳米冷阴极同轴扩展互作用振荡器(EIO)进行了研究,利用PIC模拟仿真软件对器件进行模拟仿真,设计了一只可工作于太赫兹波段的新型可集成的小型化的碳纳米冷阴极扩展互作用振荡器,仿真结果表明该器件的工作频率为124.4GHZ,在工作电压10.1KV,阴极表面电场强度为6.7×10~6V/m,工作电流92.5mA,电流密度6.3A/cm~2条件下,可得到峰值为170.1W的功率输出。(本文来源于《中国电子学会真空电子学分会第二十一届学术年会论文集》期刊2018-08-23)

高万里,朱卓娅,雷威,张晓兵[6](2018)在《冷阴极X射线管复合栅极结构》一文中研究指出在冷阴极X射线管中,栅极结构不仅决定阴极表面发射场的强度,还影响着透过栅孔到达阳极的电子数。为解决因场发射电子被栅极截获而使阳极电流降低,本文提出了利用二次发射材料和金属栅网组合成复合电子调制结构。论文在金属栅极表面电子束蒸镀MgO薄膜,分析比较了具有不同厚度MgO薄膜复合栅极的场发射结构的发射特性,并设计加工了基于MgO复合栅极的冷阴极X射线管。和原金属栅极结构相比,采用MgO复合栅极的X射线管工作稳定,阳极电流得到了较大提升,电子透过率提高了30%以上,可以达到80%。可以认为,原本受栅极截获的场发射电子轰击到适当厚度的Mg O薄膜后,产生的二次电子不仅补偿了被截获的电流,还在阳极场作用下成为发射电流的一部分,提高了阳极电流。(本文来源于《中国电子学会真空电子学分会第二十一届学术年会论文集》期刊2018-08-23)

朱凯然,董居忠,王波,朱冰,陈林[7](2018)在《基于小型冷阴极X射线源的岩心CT重构》一文中研究指出数字岩心技术可为岩石复杂孔隙的几何特征和拓扑结构的模拟计算提供基础,而X射线CT扫描是构建数字岩心最准确、最直接的方法。本文基于超小型冷阴极X射线CT装置,对岩心样品进行不同角度分辨率扫描,依据Feldkamp锥束CT重建法得到岩心CT重构图像。该方法具有体积超小,实时性强,精度高和空间分辨高的特点,可为储层岩心微尺度特征数值模拟提供新途径。(本文来源于《2018远东无损检测新技术论坛论文集》期刊2018-07-06)

江彬礼[8](2018)在《高流通碳纳米管冷阴极电子枪的研究设计及其应用》一文中研究指出碳纳米管冷阴极电子枪作为微波真空电子器件发射源,具有瞬时启动、室温工作、电流密度大等诸多优势,因此在真空电子器件领域中有广阔的应用前景。目前对碳纳米管发射性能以及部分碳纳米管冷阴极结构化部件有许多研究成果,但碳纳米管冷阴极电子枪阴极发射性能(发射电流、稳定性等),栅网截获以及电子注质量等方面仍需进一步提升。对于碳纳米管冷阴极电子枪实用化存在的不足,本文对利用印刷涂层法制备面向实用化的碳纳米管冷阴极电子枪开展研究,通过一系列结构和参数的模拟仿真,设计实用化冷阴极电子枪以及流通管结构,并制备所设计电子枪,经测试得到了良好的发射性能。在电子枪的阴极结构方面,通过印刷涂层法制备碳纳米管薄膜得到碳纳米管冷阴极,在动态直流测试条件下,阴极最大发射电流为22mA,对应的发射电流密度为2.81A/cm~2(阴极面积为0.785mm~2)。在连续30小时稳定性测试条件下,初始为4.12mA的阴极发射电流最大跌幅为9.5%。在测试中,面向实用化的碳纳米管冷阴极表现出了良好的发射特性和发射稳定性。对冷阴极电子枪各主要部件进行仿真分析,确立了由平面阴极、洞状栅极、平板型聚焦极和开孔阳极所组成的碳纳米管冷阴极电子枪结构,得到了腰半径为0.3mm,电流密度为5.84A/cm~2的均匀电子注。进一步设计周期永磁聚焦流通管结构,研究碳纳米管冷阴极电子枪与实用化器件相结合的工作性能。仿真结果显示,电子注在管体中流通率为100%,具有良好的层流性。对所设计碳纳米管冷阴极电子枪进行实际加工装配并测试。通过对直流测试条件下栅网截获率和温度特性的实验分析,得出栅网较高的截获率和持续工作温度的升高抑制了碳纳米管冷阴极电子枪发射性能的提升。为降低栅网温度升高的影响,对电子枪采用改进的脉冲测试,得到了28.8mA的阴极发射峰值电流和13.54mA的阳极峰值电流,在相应的流通管中,得到了最高85%的电子流通率。基本能够满足中小功率微波器件的应用要求,为后期电子枪与真空微波器件结合提供了相关指导。(本文来源于《东南大学》期刊2018-06-08)

吴庆阳[9](2018)在《碳纳米管冷阴极微焦点X射线管的设计与制备》一文中研究指出随着科技的发展,出现了生物细胞的X射线显微分析与操作,材料晶格的无损检测等涉及到微小尺寸成像的需求,一般焦点尺寸的X射线源已经难以满足这些要求。因此,市场对微焦点X射线管有着迫切需求。传统热阴极微焦点X射线管尽管在一定程度上能满足要求,但其存在着诸如启动速度慢,工作寿命短,设备体积大,时间与空间分辨率不足等差强人意之处。碳纳米管作为一种理想的场发射电子源,将其作为X射线管的阴极,有望弥补热阴极的这些缺点。碳纳米管冷阴极微焦点X射线管具有体积小,响应快,分辨率高,工作寿命长,辐射剂量小等诸多有点,它将有望成为新一代的X射线管。本论文将对使用碳纳米管为阴极的微焦点X射线管进行研究,以期能够成功实现具有快速响应,小焦斑尺寸,工作稳定,成像效果优秀的微焦点X射线管。研究目标是实现在60kV阳极电压下,工作电流达到20μA,焦点直径小于20μm的冷阴极微焦点X射线管。本论文的主要研究工作有以下两个方面:(1)通过MWPECVD法制备性能优异的碳纳米管阴极发射源;通过探究光刻参数对图案的影响,优化光刻工艺,实现高质量的光刻图案;通过改变所镀金属层的厚度,提高碳纳米管与基底的粘附性。对碳纳米管发射源进行老练测试,使碳纳米管发射源能够在100μA的发射电流下稳定工作。对老练情况和测试结果给予分析。实验测得最高直流场致发射电流密度达到80.9 A/cm~2。(2)对微焦点X射线管的电子光学系统进行设计与优化。为使电子束能够在阳极靶面实现聚焦,需要对X射线管中的电子光学系统进行优化。本文研究了栅极,第一聚焦极,第二聚焦极叁者对电子束聚焦效果的影响,并进行了初步分析,最终实现了焦点直径为20μm的电子束聚焦结构。(3)通过X射线成像系统,对微焦点X射线管的成像功能进行了测试。对内存条和芯片进行了放大成像,并能够对16μm尺寸的物体成像。(本文来源于《电子科技大学》期刊2018-04-01)

钟俊男[10](2018)在《新型冷阴极耦合腔行波管的仿真研究》一文中研究指出相比热阴极,碳纳米管冷阴极具有更小的体积,在室温条件下工作,低制作成本等优点。利用碳纳米管冷阴极研制小型化电真空器件已成为研究工作者的重点关注领域。本文针对毫米波电真空器件的小型化的发展需求,对Ka波段碳纳米管冷阴极耦合腔行波管进行研究。借助电磁仿真软件,基于相同尺寸的耦合腔慢波结构且周期数相同,先后对未采用预调制电子注的热阴极行波管和采用预调制电子注的碳纳米管场致发射冷阴极行波管进行模拟。本论文所做的主要研究工作如下:1、设计了用于Ka波段的新型冷阴极耦合腔行波管碳纳米管电子枪。以场致发射理论为基础,结合碳纳米管的场致发射机制,在叁维电磁模拟软件CST中构建类微带结构的碳纳米管电子枪,先对电子枪的传输特性和发射特性进行研究,研究结果表明,碳纳米管电子枪的传输特性和发射特性良好;接着计算了调制电流大小以及调制深度,保持阳极电压不变,通过改变栅极电压来调节调制电流的大小和调制深度,研究结果表明,提高栅极电压的大小,可以增大碳纳米管电子枪的调制电流和调制深度。2、先是构建耦合腔慢波结构的仿真模型,结合慢波系统的色散理论和耦合阻抗理论,对耦合腔慢波结构进行优化,讨论耦合腔慢波结构的主要结构指标对慢波特性的影响情况,最终确定我们所需要的耦合腔慢波结构的尺寸大小。3、结合碳纳米管冷阴极,构建周期数为20的互作用模电路型,讨论未采用调制电子注的热阴极耦合腔行波管和采用调制电子注的冷阴极耦合腔行波管在相同的输入功率情况下的输出功率和增益。先对未采用预调制电子注的热阴极耦合腔行波管进行粒子模拟,其中电子发射方式采用理想的直流发射方式;再对碳纳米管冷阴极耦合腔行波管进行粒子模拟,其中电子发射方式采用碳纳米管场致发射方式,分别对它们的输入、输出信号幅值图,输出信号频谱图,电子群聚图进行分析讨论,结果表明采用预调制电子注的碳纳米管耦合腔行波管的输出功率和增益都要比未采用预调制电子注的热阴极耦合腔行波管的输出功率和增益大。(本文来源于《电子科技大学》期刊2018-04-01)

冷阴极论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

概述了冷阴极灯及其电极。基于吸入式干喷砂机、钨杆和表面粗糙度测试仪对冷阴极灯电极喷砂工艺进行正交试验研究,进而确定喷砂压力、喷砂时间、砂粒大小、单次喷砂质量等最佳的冷阴极灯电极喷砂工艺。采用最佳喷砂工艺,可以控制电极表面粗糙度,提高电极与玻璃的封接性能。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

冷阴极论文参考文献

[1].张棋,王国栋,王进伟,林云龙,伊明辉.小型化冷阴极低能电子枪的结构仿真[C].第十四届国际真空科学与工程应用学术会议论文(摘要)集.2019

[2].严剑刚,高鸣,罗俊.冷阴极灯电极喷砂工艺的试验研究[J].机械制造.2019

[3].曹秀清,刘垣明,郑克爽,黄佳,佘峻聪.桥接栅控聚焦结构ZnO纳米线冷阴极电子源阵列的研制[C].中国电子学会真空电子学分会第二十一届学术年会论文集.2018

[4].袁学松,张宇,鄢扬,吴坚强,许宁生.0.22THz纳米管冷阴极回旋管[C].中国电子学会真空电子学分会第二十一届学术年会论文集.2018

[5].许小涛,袁学松,王永攀,殷勇,黄瑛.小型化碳纳米冷阴极同轴扩展互作用振荡器仿真研究[C].中国电子学会真空电子学分会第二十一届学术年会论文集.2018

[6].高万里,朱卓娅,雷威,张晓兵.冷阴极X射线管复合栅极结构[C].中国电子学会真空电子学分会第二十一届学术年会论文集.2018

[7].朱凯然,董居忠,王波,朱冰,陈林.基于小型冷阴极X射线源的岩心CT重构[C].2018远东无损检测新技术论坛论文集.2018

[8].江彬礼.高流通碳纳米管冷阴极电子枪的研究设计及其应用[D].东南大学.2018

[9].吴庆阳.碳纳米管冷阴极微焦点X射线管的设计与制备[D].电子科技大学.2018

[10].钟俊男.新型冷阴极耦合腔行波管的仿真研究[D].电子科技大学.2018

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