Röntgenröhre, bei welcher die Antikathode in der Aussenwand der Röhre angeordnet ist. Es ist bereits vorgeschlagen worden, einen Teil der im übrigen aus Cxlas bestehenden Aussenwand von Röntgenröhren aus Metall herzustellen und den metallischen Teil als Antikathode auszubilden, durch welche die Röntgenstrahlen hindurch nach aussen in die Luft treten. Bei der Ausführung derartiger Röhren ergaben sich Schwierigkeiten, welche ihre Einführung in die Praxis bisher ver hindert haben.
Gemäss vorliegender Erfindung werden diese Schwierigkeiten dadurch behoben, dass die Antikathode mit der Glaswand der Röhre durch eine so kurze Platinstulpe verbunden wird, dass die Antikathode möglichst wenig gegenüber dem aus Glas bestehenden Röhren teil vorragt. Mit dieser Stulpe oder Kappe ist ein Kühlgefäss verbunden, durch welches Kühlwasser hindurch und unmittelbar an der Antikathode vorbeigeleitet wird, so dass diese kräftig gekühlt wird.
Damit die zu Brüchen neigende Ver schmelzungsstelle von Glas und Platinstulpe nicht von Elektronen getroffen und dadurch beschädigt wird, ist es vorteilhaft; die Ka thode so nahe an die Antikathode heranzu rücken, dass die Verschmelzungsstelle von Glas und Metall nicht mehr von Elektronen getroffen wird. Dasselbe Ziel, Schutz der Verschmelzungsstelle und weiter der ganzen Glaswand kann auch durch einen die Kathode umgebenden metallischen Schutzkäfig erreicht werden, der die Elektronen auffängt und so auch die Entstehung von elektrischen Ruf ladungen und Gleitungsfunken an der Glas wand verhindert.
In den Fig. 1, 2 und 3 der Zeichnung sind verschiedene beispielsweise Ausführungs formen der neuen Röhre dargestellt. In allen drei Ausführungsbeispielen ist die Glaswand 1 der Röhre bei 2 mit einer kurzen ringförmigen Platinstulpe oder Kappe 3 verschmolzen, welche im Verhältnis zu ihrem Durchmesser geringe Länge hat, so dass die Antikathode möglichst wenig von der Glaswand vorsteht. Würde nämlich die Stulpe länger sein und die Form eines röhrenförmigen Ansatzes haben; so würde dieser Rohransatz eine elek trische Feldwirkung auf die Kathodenstrahlen ausüben und deren Eintritt in den Rohransatz erschweren, also ihren Aufprall auf die am Ende des Rohransatzes befindliche Antika thode schwächen.
Der Durchmesser der Stulpe 1 ist begrenzt durch die gastechnische Mög lichkeit der Verschmelzung von Glas und Stulpe.
An der Aussenseite der Platinstulpe 3 ist ein Kühlbehälter 4 befestigt, der mit einer Zuflussöffnung 5 und einer, Abflussöffnung 6 versehen ist und durch den beire Betriebe der Röhre Wasser hindurchgeleitet wird, welches die Antikathode bespült. Die Vorder wand 7 des vorteilhaft runden Kühlbehälters besteht aus einem für Röntgenstrahlen durch lässigen Material, also beispielsweise aus Aluminiumfolie.
Die Antikathode 8 besteht nach Fig. 1 und 2 aus einem dünnen Blech bezw. einer Folie aus einem vakuumbeständigen Anti- kathodenmaterial. Sie kann mit der Platin stulpe 3 verschweisst oder verlötet sein. ' Noch vorteilhafter ist es, die Stulpe 3 als Kappe oder Tasse auszubilden und den zentralen Bodenteil 8, welcher der Glühkathode 9 gegen überliegt. erforderlichenfalls durch Hämmern oder dergleichen so weit zu verdünnen, dass die verdünnte Stelle 8 als Antikathode dienen kann, welche in ihr durch die aufprallenden Kathodenstrahlen erzeugte Röntgenstrahlen nach aussen gelangen lässt.
Die Antikathode 8, das Wasser im Kühlbehälter 4 und die Aluminiumfolie 7 wirken als Röntgenstrahlen- filter.
Während nach der Ausführungsform nach Fig. 1 die von der Glühkathode 9 ausgehen den Elektronen die Verschmelzungsstelle 2 von Glas und Platinstulpe treffen und da durch unter Umständen deren Bruch herbei führen können, ist nach Fig. 2 die Glüh- kathode 9 der Antikathode 8 soweit genähert, dass die Verschmelzungsstelle 2 nicht mehr von Glühelektronen getroffen werden kann.
Bei der Ausführungsform nach Fig. 3 ist eine Beschädigung der Verschmelzungsstelle 2 und das Auftreten starker Gleitfunken ober- halb dieser Stelle dadurch unmöglich gemacht, dass um die Glühkathode 9 ein Elektronen fänger in Form eines metallischen Käfigs oder dergleichen angeordnet ist.
Nach dem dargestellten Ausführungsbeispiel besteht die ser Käfig' aus einem in die Metallstulpe 3 eingesetzten und darin befestigten vollwan- digen oder gitterförmigen Zylinder 10 und einer auf den Haltedrähten 11 der Glüh kathode 9 befestigten vollwandigen oder gitter- förmigen Schutzplatte 1.2. Der Käfig 10, 12 verhindert das Aufprallen von Elektronen und Röntgenstrahlen oder auch von zerstäub ten Metallteilen auf die Glaswandung der Röhre.
Nach Fig. 3 besteht zudem die Antika thode aus einer doppelten Schicht, einer innern, für Kathodenstrahlen leicht durch lässigen und vakuumbeständigen Schicht 13, beispielsweise einerAluminiumfolie - Lenard- Fenster genannt - und einer äussern, die Kathodenstrahlen bremsenden Schicht 14, die unmittelbar auf der zu Kathodenstrahlen durch- lässiger Schicht angeordnet, beispielsweise darauf aufgewalzt ist,
so dass keine die Ka thodenstrahlen bekanntlich stark absorbierende Luftschicht zwischen Lenard'scher Folie 13 und Antikathodenrnaterial 14 vorhanden ist. Da die Antikathodenschicht 14 nun nicht mehr im Vakuum liegt, sondern durch die Lenard'sehe Folie 13 vom Vakuum abgetrennt ist, kann man als Antikathodenmaterial auch nichtvakuumbeständige Stoffe mit hohem Atomgewicht, wie z. B. Thor und Uran, ver wenden, die harte X-Strahlen erzeugen.
Man kann aber auch, um weichere X-Strahlen zu erzeugen, als Antikathodenstoffe Materialien verwenden, die ein geringeres Atomgewicht haben, aber auch nicht vakuumbeständig sind.
Bei der Ausführungsform nach Fig. 1 ist noch an der 112etallstulpe 3 oder auch an dem Kühlgefäfä' 4 ein Ansatz bezw. eine Metallscheibe 15 angeordnet, welche die Glas kugel 1 teilweise umfasst und elektrisch auf geladen wird. Diese verstärkt einerseits die Kühlung; sodann hat sie noch den Zweck, den Feldverlauf bezw. den Verlauf der Kathodenstrahlen in der Röhre zii beein flussen und Störungen durch unbeabsichtigte Feldeinwirkungen zu beseitigen. Der Erfolg zeigt sich beispielsweise daran, dass bei An wendung dieser elektrischen Steuerscheibe auch sehr harte Röhren ruhig arbeiten.
Statt einen besondern Ansatz 15 anzuordnen, kann man auch das Kühlgefäss entsprechend aus gestalten.
X-ray tube in which the anticathode is arranged in the outer wall of the tube. It has already been proposed to produce part of the outer wall of X-ray tubes, which is otherwise made of Cxlas, from metal and to design the metallic part as an anticathode, through which the X-rays pass out into the air. In the execution of such tubes difficulties arose which have prevented their introduction into practice so far.
According to the present invention, these difficulties are eliminated in that the anticathode is connected to the glass wall of the tube by a platinum cuff that is so short that the anticathode protrudes as little as possible in relation to the tube part made of glass. A cooling vessel is connected to this cuff or cap, through which cooling water is conducted and directly past the anticathode so that it is strongly cooled.
So that the fusion point of glass and platinum cuff, which tends to break, is not hit by electrons and thereby damaged, it is advantageous; to move the cathode so close to the anticathode that the fusion point of glass and metal is no longer hit by electrons. The same goal, protection of the fusion point and furthermore of the entire glass wall, can also be achieved by a metallic protective cage surrounding the cathode, which catches the electrons and thus also prevents the creation of electrical call charges and sliding sparks on the glass wall.
In Figs. 1, 2 and 3 of the drawings, various example execution forms of the new tube are shown. In all three exemplary embodiments, the glass wall 1 of the tube is fused at 2 with a short ring-shaped platinum cuff or cap 3, which is short in length in relation to its diameter, so that the anticathode protrudes as little as possible from the glass wall. The cuff would be longer and have the shape of a tubular neck; so this pipe socket would exert an elec tric field effect on the cathode rays and make it difficult for them to enter the pipe socket, so weaken their impact on the antica method located at the end of the pipe socket.
The diameter of the cuff 1 is limited by the gas technology posibility of fusing the glass and cuff.
On the outside of the platinum cuff 3, a cooling container 4 is attached, which is provided with an inlet opening 5 and an outlet opening 6 and through which water, which washes the anticathode, is passed when the tube is operated. The front wall 7 of the advantageously round cooling container consists of a material that is permeable to X-rays, for example aluminum foil.
The anticathode 8 consists of FIGS. 1 and 2 from a thin sheet or metal. a film made of a vacuum-resistant anti-cathode material. It can be welded or soldered to the platinum cuff 3. It is even more advantageous to design the cuff 3 as a cap or cup and the central base part 8, which lies opposite the hot cathode 9. if necessary to be thinned by hammering or the like to such an extent that the thinned point 8 can serve as an anticathode which allows the x-rays generated in it by the impinging cathode rays to reach the outside.
The anticathode 8, the water in the cooling container 4 and the aluminum foil 7 act as X-ray filters.
While, according to the embodiment according to FIG. 1, the electrons emanating from the hot cathode 9 hit the fusion point 2 of glass and platinum cuff and can cause them to break, according to FIG. 2 the hot cathode 9 is so close to the anticathode 8 that the fusion point 2 can no longer be hit by glow electrons.
In the embodiment according to FIG. 3, damage to the fusion point 2 and the occurrence of strong sliding sparks above this point is made impossible because an electron catcher in the form of a metallic cage or the like is arranged around the hot cathode 9.
According to the illustrated embodiment, this cage consists of a full-walled or lattice-shaped cylinder 10 inserted into the metal sleeve 3 and fastened therein and a full-walled or latticed protective plate 1.2 fastened to the holding wires 11 of the glow cathode 9. The cage 10, 12 prevents the impact of electrons and X-rays or of atomized metal parts on the glass wall of the tube.
According to Fig. 3, the Antika method also consists of a double layer, an inner, for cathode rays easily permeable and vacuum-resistant layer 13, for example an aluminum foil - called Lenard window - and an outer, the cathode rays braking layer 14, which is directly on the Cathode rays permeable layer arranged, for example rolled onto it,
so that there is no layer of air between Lenard's film 13 and anti-cathode material 14 which, as is well known, strongly absorbs the cathode rays. Since the anti-cathode layer 14 is no longer in a vacuum, but is separated from the vacuum by Lenard's film 13, non-vacuum-resistant substances with a high atomic weight, such as e.g. B. Thor and uranium, ver use that generate hard X-rays.
In order to generate softer X-rays, however, one can also use materials that have a lower atomic weight, but are not vacuum-resistant, as anti-cathode substances.
In the embodiment according to FIG. 1, an approach is still on the 112etallstulpe 3 or on the cooling vessel 4, respectively. a metal disk 15 is arranged, which partially includes the glass ball 1 and is electrically charged. On the one hand, this increases the cooling; then it still has the purpose, respectively, the field course. influence the course of the cathode rays in the tube zii and eliminate disturbances caused by unintentional field effects. The success can be seen, for example, in the fact that even very hard tubes work smoothly when this electrical control disk is used.
Instead of arranging a special approach 15, the cooling vessel can also be designed accordingly.