Патент на изобретение №2356114

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2356114 (13) C1
(51) МПК

G21G4/02 (2006.01)

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 30.08.2010 – действует

(21), (22) Заявка: 2007138910/06, 22.10.2007

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

22.10.2007

(46) Опубликовано: 20.05.2009

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
US 4282440 А, 04.08.1981. SU 1765907 A1, 30.09.1992. SU 1632249 A2, 10.02.1996. US 5745537 А, 28.04.1998. US 3546512 А, 08.12.1970.

Адрес для переписки:

117638, Москва, ул. Сивашская, 6-1-191, И.И. Петрову

(72) Автор(ы):

Боголюбов Евгений Петрович (RU),
Добров Руслан Владимирович (RU),
Сыромуков Сергей Владимирович (RU),
Пресняков Юрий Константинович (RU),
Пшеничный Александр Александрович (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Федеральное государственное унитарное предприятие “Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова” (RU)

(54) ЗАПАЯННАЯ НЕЙТРОННАЯ ТРУБКА

(57) Реферат:

Изобретение относится к малогабаритным запаянным нейтронным трубкам и может быть использовано при разработке генераторов нейтронов для исследования геофизических и промысловых скважин. В заявленной нейтронной трубке анод выполнен в виде заземленного металлического корпуса, поверхность анода расположена непосредственно на внутренней поверхности цилиндрического постоянного магнита, а катод и антикатод изолированы от заземленного металлического корпуса. Техническим результатом изобретения является увеличение выхода нейтронов без увеличения габаритов трубки, увеличение диаметра анода и напряженности магнитного поля у поверхности анода, увеличение времени жизни электронов в разряде в скрещенных магнитном и электрическом полях, увеличение тока ионов и, соответственно, увеличение потока нейтронов запаянной нейтронной трубки. 1 ил.

Изобретение относится к малогабаритным запаянным нейтронным трубкам и может быть использовано при разработке генераторов нейтронов для исследования геофизических и промысловых скважин.

Известна запаянная нейтронная трубка, содержащая полый цилиндрический изолятор, на одном конце которого герметично закреплена мишень, на другом конце герметично закреплен металлический корпус с размещенными в нем катодом, антикатодом, анодом и цилиндрическим постоянным магнитом, создающим между катодами аксиальное магнитное поле. Беспалов Д.Ф. Малогабаритная ускорительная трубка УНГ-1 для скважинных генераторов нейтронов. Геофизическая аппаратура, N 30, 1966, с.97-108. Патент США N 3546512, НКИ: 313-61. МПК: G21G 4/02, 1970.

Недостатком аналога является низкая величина тока ионов на мишени, низкая величина потока нейтронов из-за потери свойств постоянного магнита в результате перегрева, так как магнит изолирован от корпуса и теплосъем с него затруднен.

Известна запаянная нейтронная трубка, содержащая полый цилиндрический изолятор, на одном конце которого герметично закреплена мишень, а на другом конце герметично закреплен расположенный в полости цилиндрического постоянного магнита металлический корпус с размещенным в нем катодом, антикатодом и анодом. Патент США 4282440, МПК: G21G 4/02, 1981. Прототип.

Недостатком прототипа является низкая эффективность ионизации газа в источнике ионов и низкая величина потока нейтронов из-за низкой величины магнитной индукции на внутренней поверхности анода, так как анод находится на расстоянии от поверхности магнита.

Постоянный магнит в прототипе размещен на расстоянии от анода, поскольку они находятся под разными потенциалами. Это не позволяет увеличить напряженность магнитного поля на поверхности анода. Кроме того, в прототипе исключена возможность увеличения диаметра анода без увеличения габаритов всей запаянной нейтронной трубки.

Техническим результатом изобретения является увеличение выхода нейтронов без увеличения габаритов трубки, увеличение диаметра анода и напряженности магнитного поля у поверхности анода, увеличение времени жизни электронов в разряде в скрещенных магнитном и электрическом полях, увеличение тока ионов и, соответственно, увеличение потока нейтронов запаянной нейтронной трубки.

Технический результат достигается тем, что в запаянной нейтронной трубке, содержащей анод, полый цилиндрический изолятор, на одном конце которого герметично закреплена мишень, на другом конце герметично закреплен расположенный в полости цилиндрического магнита металлический корпус с размещенными в нем катодом и антикатодом, анод выполнен в виде заземленного металлического корпуса, поверхность анода расположена непосредственно на внутренней поверхности цилиндрического постоянного магнита, а катод и антикатод изолированы от заземленного металлического корпуса.

Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором схематично представлена запаянная нейтронная трубка, где:

1 – полый цилиндрический изолятор, 2 – мишень, герметично закрепленная на конце изолятора, 3 – анод, выполненный в виде заземленного металлического корпуса, 4 – катод, изолированный от корпуса, 5 – антикатод, 6 – цилиндрический постоянный магнит.

Выход нейтронов зависит от тока ионов. Ток ионов зависит от эффективности ионизации газа в разряде. Эффективность ионизации для разрядов в скрещенных электрическом и магнитном полях растет с ростом напряженности магнитного поля на внутренней поверхности анода и с ростом диаметра анода.

Запаянная нейтронная трубка работает следующим образом.

В объеме между катодом 4, антикатодом 5 и анодом 3 зажигают разряд в скрещенных электрическом и магнитном полях.

Для этого на анод 3 подают напряжение относительно катода 4 и антикатода 5.

Ионы дейтерия ускоряются к мишени 2 запаянной нейтронной трубки. Ускоренные ионы взаимодействуют с атомами трития, находящимися в мишени 2. В результате реакции 3Н(d,n)4He образуются нейтроны.

Диаметр анода 3 за счет исключения промежутка между анодом 3 и корпусом увеличен до диаметра корпуса. Кроме того, в этой конструкции увеличена напряженность магнитного поля на поверхности анода 3 за счет того, что поверхность анода непосредственно соприкасается с внутренней поверхностью цилиндрического постоянного магнита 6. При этом диаметр нейтронной трубки не возрастает и не требуется увеличивать размеры постоянного магнита 6.

Формула изобретения

Запаянная нейтронная трубка, содержащая анод, полый цилиндрический изолятор, на одном конце которого герметично закреплена мишень, на другом конце герметично закреплен расположенный в полости цилиндрического магнита металлический корпус с размещенными в нем катодом и антикатодом, отличающаяся тем, что анод выполнен в виде заземленного металлического корпуса, поверхность анода расположена непосредственно на внутренней поверхности цилиндрического постоянного магнита, а катод и антикатод изолированы от заземленного металлического корпуса.

РИСУНКИ

Categories: BD_2356000-2356999