RU2303828C2 - Рентгеновская трубка - Google Patents

Рентгеновская трубка Download PDF

Info

Publication number
RU2303828C2
RU2303828C2 RU2005132294/28A RU2005132294A RU2303828C2 RU 2303828 C2 RU2303828 C2 RU 2303828C2 RU 2005132294/28 A RU2005132294/28 A RU 2005132294/28A RU 2005132294 A RU2005132294 A RU 2005132294A RU 2303828 C2 RU2303828 C2 RU 2303828C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cathode
tube
ray
anode
target
Prior art date
Application number
RU2005132294/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005132294A (ru
Inventor
Марина Георгиевна Боракова (RU)
Марина Георгиевна Боракова
Вадим Львович Кузнецов (RU)
Вадим Львович Кузнецов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Комбинат "Электрохимприбор"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "Комбинат "Электрохимприбор" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Комбинат "Электрохимприбор"
Priority to RU2005132294/28A priority Critical patent/RU2303828C2/ru
Publication of RU2005132294A publication Critical patent/RU2005132294A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2303828C2 publication Critical patent/RU2303828C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • X-Ray Techniques (AREA)
  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области рентгеновской техники и предназначено для использования в рентгеновских аппаратах в качестве малогабаритного источника излучения, в частности для возбуждения характеристического излучения атомов веществ для проведении рентгеноструктурного анализа. Рентгеновская трубка состоит из герметичного корпуса, внутри которого коаксиально расположены анод с мишенью, катод в виде кольцевой нити накала, фокусирующий и отражающий электроды. Технический результат: минимизация уровня рассеянного излучения от элементов конструкции, исключение переноса материала катода на поверхность мишени, уменьшение фокусного расстояния, небольшая потребляемая мощность трубки при малых габаритных размерах и достаточной интенсивности излучения. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области рентгеновской техники и предназначено для использования в рентгеновских аппаратах. Изобретение может быть использовано в качестве малогабаритного источника излучения для возбуждения характеристического излучения атомов веществ при проведении рентгеноструктурного анализа.
Из уровня техники известна двухэлектродная рентгеновская трубка с торцевым выходом излучения (Рентгенотехника: Справочник. В 2-х кн. Под ред. В.В.Клюева. - М.: Машиностроение, 1980 - Кн.1, с.91). Структура трубки представлена на фиг.1. По оси массивного кольцевого медного анода 1, соединенного с баллоном (корпусом) 2, расположен катод 3, представляющий собой вольфрамовую нить накала в виде винтовой спирали. Анод трубки заземлен и имеет водное охлаждение. При подаче напряжения накала на катод эмитированные нитью электроны возбуждают на аноде фокусное пятно в виде кольца. Поток рентгеновского излучения выходит из трубки через тонкое бериллиевое окно 4.
Недостатками трубок описанной конструкции являются: большое фокусное расстояние, что вызывает ослабление интенсивности излучения, подводимого к исследуемым объектам, большая величина фокусного пятна в виде кольца ограничивает применение таких трубок для рентгеноструктурного анализа и вызывает сильный разогрев анода. К недостаткам данной конструкции можно также отнести присутствие явления переноса материала катода на анод в процессе работы трубки, что служит причиной изменения спектра рентгеновского излучения.
Известна также рентгеновская трубка, представленная на фиг.2 (Рентгенотехника: Справочник. В 2-х кн. / Под ред. В.В.Клюева. - М.: Машиностроение, 1980 - Кн.1, с.91-92). Анод трубки 1 представляет собой тонкий слой металла, нанесенный на окно трубки, расположенное в ее торцевой части. Материалом окна служит тонкая бериллиевая пластина. Окно герметично соединено с корпусом 2. Катод 3 выполнен в виде витой из вольфрамовой нити спирали, расположенной в фокусирующем устройстве 4. Трубка работает следующим образом: между анодом и катодом прикладывается высокое напряжение, на катод подается напряжение накала, с поверхности катода эмитируется поток электронов, который под воздействием электрического поля бомбардирует поверхность анода, в результате чего генерируется рентгеновское излучение, распространяющееся по оси трубки через выходное окно.
Трубки такой конструкции также обладают рядом недостатков, к которым можно отнести: перенос материала катода на прострельный анод и поглощение излучения материалом анода, вследствие чего меняется интенсивность и спектр рентгеновского излучения, также в таких трубках затруднено охлаждение анода. Окно трубки находится под положительным потенциалом и подвержено сильному нагреву вследствие бомбардировки его вторичными электронами, выбитыми из анода. Во избежание растрескивания окна из-за возникающих при нагреве механических напряжений толщина его должна иметь достаточную величину, что приводит к снижению интенсивности возбуждения флуоресценции в длинноволновой области спектра рентгеновского излучения. Данная трубка рассматривается в качестве прототипа.
Задачей настоящего изобретения является создание малогабаритной рентгеновской трубки, конструкция которой обеспечивает фокусировку электронов на поверхность мишени, минимизацию уровня рассеянного излучения от элементов трубки, исключение переноса материала катода на поверхность мишени.
Поставленная задача решается тем, что конструкция рентгеновской трубки состоит из герметичного корпуса с окном для вывода излучения, внутри которого в среде вакуума расположены отражающий электрод, составляющий часть корпуса, фокусирующий электрод, массивный цилиндрический анод с закрепленной на его торцевой поверхности мишенью, размеры которой превышают размер этой поверхности. Катод выполнен в виде кольцевой нити накала, имеющей как минимум два вывода, и расположен коаксиально с мишенью и фокусирующим электродом, выступающим относительно уровня расположения катода и мишени. Данное расположение электродов обеспечивает фокусировку электронов, испускаемых катодом, на поверхность мишени и экранирует мишень от попадания материала, распыляемого с нити накала. Результатом фокусировки электронного потока также является ограничение площади мишени, подвергаемой бомбардировке и, следовательно, уменьшение нагрева анода. Мишень трубки находится под положительным потенциалом, а корпус заземлен, поэтому выходное окно трубки не подвергается разогреву вследствие бомбардировки его вторичными электронами, что позволяет выполнить его минимальным по толщине и максимально снизить ослабление излучения в длинноволновой области.
Техническим результатом является фокусировка электронов на поверхность мишени, минимизация уровня рассеянного излучения от элементов конструкции трубки, исключение переноса материала катода на поверхность мишени, уменьшение фокусного расстояния, небольшая потребляемая мощность трубки при малых габаритных размерах и интенсивности излучения, достаточной для выполнения рентгеноструктурного анализа с идентификацией широкого ряда химических элементов.
Заявляемая конструкция поясняется графическим материалом, представленным на фиг.3. Конструкция трубки состоит из массивного цилиндрического анода 1, выполненного из материала с большим коэффициентом теплопроводности, на торце анода закреплена мишень 2, выполненная из молибдена, родия, вольфрама или другого требуемого для получения необходимых параметров рентгеновского излучения элемента. Катод 3 выполнен в виде кольцевой нити накала, закрепленной на токовводах 5. Между катодом и анодом закреплен фокусирующий электрод 4. Для вывода излучения в фланец 6, являющийся одновременно отражающим электродом, герметично установлено выходное окно 7. Фланец 6 герметично соединен с корпусом 8. Противоположную часть корпуса составляет ножка 9, в которую вмонтированы изолированные от корпуса токовводы 5, по которым подается напряжение накала на катод трубки. Питание анода осуществляется через высоковольтный токоввод 11, служащий одновременно радиатором для отвода тепла от анода. Анод герметично соединен с корпусом через изолятор 10. В заявляемой трубке катод 4 может быть выполнен в виде кольцевой нити накала с двумя и более выводами, что проиллюстрировано на фиг.4. На этой фигуре позицией 1 обозначен катод, позицией 2 - выводы катода, позицией 3 - дополнительный фокусирующий кольцевой электрод.
Устройство работает следующим образом: между анодом 1 и катодом 3 трубки прикладывается высокое напряжение. На выводы катода подается напряжение накала, в результате чего происходит разогрев катодной нити и с ее поверхности идет эмиссия электронов. Электроны, испускаемые катодом, ускоряются в электрическом поле между катодом и анодом и, фокусируясь оптической системой трубки, состоящей из отражающего электрода 6 и фокусирующего электрода 4, бомбардируют поверхность мишени 2. В результате соударений с атомами материала мишени электроны теряют свою кинетическую энергию, порождая тормозное излучение. Часть электронов возбуждает атомы материала мишени и в результате возврата возбужденных атомов в невозбужденное состояние испускается характеристическое рентгеновское излучение. Генерируемое излучение распространяется по оси трубки через выходное окно 7.
Настоящее изобретение применимо к широкому спектру рентгеновских устройств в качестве источника рентгеновского излучения. Вследствие малого фокусного расстояния, небольших размеров точечного фокуса и возможности получения рентгеновского излучения достаточной интенсивности как в коротковолновой, так и в длинноволновой областях спектра изобретение может быть использовано в рентгенофлуоресцентных измерительных установках для проведения многоэлементного анализа металлов и сплавов, а также идентификации в исследуемых веществах обширного ряда химических элементов.

Claims (4)

1. Рентгеновская трубка, состоящая из герметичного корпуса с окном для вывода рентгеновского излучения, внутри которого в среде вакуума расположены цилиндрический анод с закрепленной на его торцевой поверхности мишенью и прямонакальный катод, отличающаяся тем, что в области катода расположены отражающий и фокусирующий электроды, катод выполнен в виде кольцевой нити накала, имеющей как минимум два вывода, расположенный коаксиально с мишенью и фокусирующим электродом, выступающим относительно катода и мишени, при этом размер мишени превышает размер торцевой части анода, анод выполнен за одно целое из собственно анода и токоввода.
2. Рентгеновская трубка по п.1, отличающаяся тем, что катод имеет два вывода, в области катода расположен дополнительный фокусирующий кольцевой электрод.
3. Рентгеновская трубка по п.1, отличающаяся тем, что катод имеет три вывода.
4. Рентгеновская трубка по п.1, отличающаяся тем, что катод имеет три вывода, в области катода расположен дополнительный фокусирующий кольцевой электрод.
RU2005132294/28A 2005-10-19 2005-10-19 Рентгеновская трубка RU2303828C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005132294/28A RU2303828C2 (ru) 2005-10-19 2005-10-19 Рентгеновская трубка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005132294/28A RU2303828C2 (ru) 2005-10-19 2005-10-19 Рентгеновская трубка

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005132294A RU2005132294A (ru) 2007-04-27
RU2303828C2 true RU2303828C2 (ru) 2007-07-27

Family

ID=38106634

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005132294/28A RU2303828C2 (ru) 2005-10-19 2005-10-19 Рентгеновская трубка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2303828C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2557013C1 (ru) * 2014-04-15 2015-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный технический университет" (ФГБОУ ВПО "ИрГТУ") Рентгеновская трубка электрического газового барьерного разряда для контроля металлических и газовых включений в полимерной кабельной изоляции
RU2582310C1 (ru) * 2014-12-26 2016-04-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (СПбГУ) Универсальная рентгеновская трубка для энергодисперсионных рентгеновских спектрометров
RU2739232C1 (ru) * 2020-07-31 2020-12-22 Андрей Владимирович Сартори Рентгеновская трубка для радиационной обработки объектов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Рентгенотехника. Справочник. /Под ред. В.В.Клюева - М.: Машиностроение, 1980, кн.1, с.91-92. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2557013C1 (ru) * 2014-04-15 2015-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный технический университет" (ФГБОУ ВПО "ИрГТУ") Рентгеновская трубка электрического газового барьерного разряда для контроля металлических и газовых включений в полимерной кабельной изоляции
RU2582310C1 (ru) * 2014-12-26 2016-04-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (СПбГУ) Универсальная рентгеновская трубка для энергодисперсионных рентгеновских спектрометров
RU2739232C1 (ru) * 2020-07-31 2020-12-22 Андрей Владимирович Сартори Рентгеновская трубка для радиационной обработки объектов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005132294A (ru) 2007-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7526068B2 (en) X-ray source for materials analysis systems
EP2740331B1 (en) Radiation generating apparatus and radiation imaging apparatus
US7428298B2 (en) Magnetic head for X-ray source
EP1665907B1 (en) Method and apparatus for producing extreme ultraviolett radiation or soft x-ray radiation
JP5825892B2 (ja) 放射線発生装置及びそれを用いた放射線撮影装置
US5052034A (en) X-ray generator
KR20140043146A (ko) 방사선 발생장치 및 방사선 촬영장치
US9818569B2 (en) High dose output, through transmission target X-ray system and methods of use
US4903287A (en) Radiation source for generating essentially monochromatic x-rays
JP2004071563A (ja) X線管のための電子源及びケーブル
US5751784A (en) X-ray tube
JPH11288678A (ja) 蛍光x線源
US11101096B2 (en) High dose output, through transmission and relective target X-ray system and methods of use
RU2303828C2 (ru) Рентгеновская трубка
US8081734B2 (en) Miniature, low-power X-ray tube using a microchannel electron generator electron source
RU2384912C1 (ru) Импульсная рентгеновская трубка
RU2199112C2 (ru) Рентгенофлуоресцентная измерительная установка, использующая поляризованное возбуждающее излучение, и рентгеновская трубка
JP2002042705A (ja) 透過放射型x線管およびその製造方法
CN109698105B (zh) 高剂量输出的透射传输和反射目标x射线***及使用方法
WO2000049637A1 (fr) Source de rayons x ponctuelle et de grande intensite
RU2459307C1 (ru) Импульсная рентгеновская трубка
EP3905299A1 (en) Electron gun, x-ray generation device, and x-ray imaging device
JPH0760654B2 (ja) イオンビ−ム発生方法および装置
Khan et al. Effect of cathode designs on radiation emission of compact diode (CD) device
EP0768699B1 (en) X-ray tube and barrier means therefor

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20201020