钡钨电极在阴极射线管(CRT)中扮演着电子发射源的核心角色,是热阴极的一种主要类型。它的作用原理和重要性总结如下:
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高效的热电子发射:
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它的核心是一个多孔钨(W)的海绵状基体(基质)。
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在这个多孔钨基体的孔隙中,浸渍了活性物质,通常是钡钙铝酸盐(如 5BaO·3CaO·2Al₂O₃)。
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当阴极被加热到工作温度(约 1000°C – 1150°C)时,浸渍物发生化学反应(主要是还原反应),产生自由钡(Ba)原子。
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这些自由的钡原子通过钨基体的孔隙扩散到阴极表面。
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钡原子在钨表面形成一个单原子层。
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降低逸出功:
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纯钨金属表面的逸出功(电子从金属内部逸出到真空中所需的最小能量)相对较高(约 4.5 eV),这意味着需要很高的温度才能获得显著的电子发射。
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钡原子层吸附在钨表面上,形成了一个偶极层。这个偶极层显著降低了表面的有效逸出功(降至约 2.6 eV 左右)。
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逸出功的降低是钡钨阴极高效工作的关键。
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在CRT中的作用:
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作为电子枪的阴极,是整个电子束的源头。
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由于其极低的逸出功,钡钨阴极能够在相对较低的工作温度下,发射出密度非常高的电子流(电流密度可达几安培每平方厘米)。
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这种高密度的电子流被后续的电极(控制栅极、阳极等)聚焦和加速,形成用于扫描屏幕的细电子束。
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其发射效率(单位加热功率产生的发射电流)远高于早期的纯钨阴极或氧化物阴极(在需要高电流密度的应用中),并且具有更长的寿命和更好的稳定性(尤其是在较高电压和电流下工作时)。
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