BE457407A - - Google Patents

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BE457407A
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    • H01J19/00Details of vacuum tubes of the types covered by group H01J21/00
    • H01J19/28Non-electron-emitting electrodes; Screens
    • H01J19/30Non-electron-emitting electrodes; Screens characterised by the material
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J2893/00Discharge tubes and lamps
    • H01J2893/0001Electrodes and electrode systems suitable for discharge tubes or lamps
    • H01J2893/0012Constructional arrangements
    • H01J2893/0019Chemical composition and manufacture
    • H01J2893/002Chemical composition and manufacture chemical

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  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  MÉMOIRE DESCRIPTIF
DÉPOSÉ A L'APPUI D'UNE DEMANDE
DE BREVET D'INVENTION 
 EMI1.1 
 la Société dite: N.V. PHILIPS GLOEILPPENFABRIEKEN Tube à décharge. Demande de brevet hollandais en sa faveur du 27 Août 1943. 



   L'invention concerne un tube à décharge et en particulier la composition des électrodes ou des autres organes conducteurs d'un tel tube, à savoir: les anodes, les écrans etc: 
Il est d'usage de fabriquer ces organes en nickel, en fer, en fer nickelé, en fer aluminisé ou en matières analogues. 



  Utilisées dans des tubes à décharge pour ondes courtes et pour ondes très courtes, par exemple inférieures à 3 mètres,ces   électrodes présentent un inconvénient : suite de l'effet   Kelvin les pertes deviennent trop élevées. La résistance provoquée par cet effet est donnée, par exemple dans le cas d'un fil rond, par la formule R = KV f, dans laquelle   /'est   la résistivité, m la perméabilité, f la fréquence et K une constante. 



  Comme la fréquence- est donnée, pour réduire au minimum les pertes dans la résistance il y a lieu de choisir une matière à perméabilité aussi faible que possible, c'est-à-dire une matière non magnétique, donc ni du nickel, ni du fer, tandis que la résistivité de la matière utilisée doit être minimum. A ce point de vue, des métaux tels que le cuivre et l'argent sont particulièrement indiqués. 



   Cependant, en général, il n'est pas possible de réaliser des électrodes en cuivre ou en argent car ces métaux, particulièrement l'argent ne présentent pas une résistance mécanique suffisante; de plus, par suite de leur faible résistivité, ils ne conviennent pas pour le chauffage à haute fréquence qu'il y a lieu d'appliquer pour le dégazage des organes du tube. Pour ce chauffage à haute fréquence, des métaux tels que le nickel et le fer ont une grande résistance électrique et de plus, leurs pertes magnétiques sont très élevées. Ces divergences dans les propriétés inciteraient   tantôt   à utiliser le cuivre, l'argent et des métaux analogues à l'exclusion du fer et du nickel, tantôt à faire l'inverse.

   L'utilisation de tubes à décharge conformes à l'invention permet d'obvier   à 'cet   inconvénient : ces tubes comportent une ou plusieurs électrodes ou autres organes conducteurs constituéspar un noyau de nickel, de fer, de ferro-nickel ou d'une matière analogue, recouvert d'une couche de cuivre, d'argent, ou d'autres matières de conductibilité analogue, couche dont l'épaisseur est comprise entre 15 et 30 microns.      



   Dans un tube à décharge conforme à l'invention, on tire profit du fait que   la.'.profondeur   de pénétration du courant électrique varie avec la fréquence. C'est ainsi que pour le cuivre à 

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 la longueur d'onde de 3 m, la profondeur de pénétration est de 6,5 microns; une couche dont l'épaisseur est comprise entre 15 et 30 microns, assure à ces électrodes d'excellentes propriétés en ce qui concerne l'effet Kelvin, tant en   ondès   décimétriques qu'en ondes centimétriques et de plus,  d'excellentes propriétés   pour le dégazage à haute fréquence, car aux longueurs d'onde utilisées à cet effet (50 à 1000 m), la profondeur de pénétration est notable- ment plus grande de sorte que l'on obtient un excellent dégazage des électrodes.

   Aussi les tubes conformes à l'invention sont-ils tout indiqués pour l'emploi en ondes courtes et en ondes très courtes. En principe, rien ne s'oppose à ce que le noyau et la couche extérieure soient en matières différentes; un noyau de nickel recouvert d'une mince couche de cuivre présente d'excellen- tes propriétés.   On   peut aussi utiliser d'autres matières connues, du fer par exemple, et recouvrir celui-ci d'une mince couche de cuivre ou d'une autre matière à conductibilité de même ordre de grandeur. 



   L'invention sera expliquée en détail à l'aide de deux exemples d'exécution décrivant la fabrication d'un organe conduc- teur d'un tube à décharge conforme à l'invention. 



   Un élément plat, à utiliser comme anode, d'une épaisseur de 125 microns est recouvert, avant son introduction dans le tube, d'une couche de cuivre de 10 à 15 microns. Cette application peut   être effectuée de diverses manières connues par exemple par voie électrolytique ou par cataphorèse. L'électrode ainsi obtenue   est alors assemblée de la manière usuelle avec les autres organes et le tube est ensuite parachevé. 



   Suivant une autre forme d'exécution, un fil de fer d'une épaisseur de 250 microns, convenant comme élément de con- nexion entre une électrode et un conducteur, est recouvert   d'une   couche d'argent de   10-15   microns. Ce revêtement d'argent est de préférence utilisé pour les éléments sujets à oxydation, par exemple pour ceux qui se trouvent à proximité d'un scellement mais qui d'autre part ne sont pas portés à une température trop élevée pendant le chauffage à haute fréquence ou pendant le fonc- tionnement du tube.

Claims (1)

  1. RESUME 1.- Tube à décharge approprié à l'emploi sur ondes courtes ou sur ondes très courtes, comportant une ou plusieurs électrodes ou autres organes essentiellement composés d'une matié- re telle que le nickel, le fer, le ferro-nickel ou une matière analogue, caractérisé par le fait que ces électrodes ou autres organes sont recouverts d'une mince couche de cuivre, d'argent ou d'une autre matière de conductibilité analogue, couche dont l'épaisseur est comprise entre 15 et 30 microns, ce tube à dé- charge pouvant présenter en outre la particularité qu'il compor- te une électrode constituée par un noyau de fer, recouvert d'une couche de cuivre de 10-15 microns.
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