Наши статьи

Электровакуумный прибор
Химический анализ
Кривые газоотдачи
Длительный прогрев
Лампы накаливания
Режим прогрева
Электрические печи
Участок трубки
Вакуумная плавка
Вакуумная печь
Откачка баллона
Генератор колебаний
Прокаливание токами
Режим прокаливания
Скорость испарения
Удары ионов
Способ обезгаживания
Уровни ртути
Манометры
Качество жидкости
Замша ртути
Контроля давления
Наружная поверхность
Откачка
Положение груши
Закон Бойля— Мариотта
Градуировка
Компрессионный манометр
Метод шкалы
Капилляры
Ртутные пары
Давление паров
Верхний предел
Сравнение показаний
Способ поднятия
Длина трубки
Атмосферный воздух
Сущность градуировки
Измерение объема
Принцип работы
Питание мостика
Равновесие
Градуировочная кривая
Манометр сопротивления
Поднятие ртути
Тепловые манометры
Скорректированное значение
Нулевое положение
Главная arrow Эффективность тока
Эффективность тока
Большая потребность в исследовании ряда явлений в условиях сверхвысокого вакуума (изучение свойств поверхностей, совершенно чистых от адсорбированной пленки газа, исследование изотопов и т. п.) заставила обратиться к разработке такой манометрической лампы для ионизационного манометра, в которой помеха в виде фотоэлектронного тока с коллектора была бы минимальной.
Весьма большой эффект дала манометрическая лампа новой конструкции (рис. 6-27), в которой катод и коллектор , поменялись местами: две катодные нити помещены вне сетки (с двух сторон), й коллектор ионов в виде достаточно тонкой проволоки расположен по оси лампы внутри сетки. Благодаря такому расположению поверхность коллектора ионов получается столь малой, что на коллектор попадает лишь незначительная часть рентгеновских лучей, посылаемых сеткой, фотоэлектронная составляющая тока в цепи коллектора снижается таким путем на несколько1 порядков.
Помимо этого, новое расположение электродов манометрической лампы привело к более благоприятному распределению электрического поля, благодаря чему возросла эффективность электронного тока с точки зрения ионизации газа.
 
« Пред.   След. »