Cтраница 4
Имеются также типы несамостоятельного разряда с горячим катодом, при которых нагрев катода достигается за счет внешнего источника энергии. [46]
![]() |
Кривые плотности тока эмиссии в зависимости от температуры для различных катодов. [47] |
Термоэлектронной эмиссией называется явление выхода электронов из катода, обусловленное исключительно нагревом катода. При нагревании металла скорости движения электронов и их кинетическая энергия увеличиваются и чис-ло электронов, покидающих металл, возрастает. При повышении температуры катода ток эмиссии растет сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее. [48]
Если ПК специально не охлаждается, то свечение внутри полости сопровождается нагревом катода, возникающим в результате передачи его стенкам энергии бомбардирующих катод положительных ионов. При больших разрядных токах ( 1 0 - 1 2 а) температура катода может достигать 2000 - 2200 С. Это подтверждается наличием фракционного испарения, которое, как показали специальные опыты [866, 309], происходит из всего объема пробы. [49]
![]() |
Простейшие схемы включения термоэлектронного генератора ( а и электронной лампы ( б. [50] |
Таким образом, тепло, подводимое к катоду термоэлектронного генератора, обеспечит нагрев катода до температуры TI и создаст эмиссию электронов с его поверхности. [51]
В большинстве электровакуумных приборов используются накаленные катоды, испускающие электроны, вследствие нагрева катода до необходимой температуры. Нагрев катода производится от специального источ-1 ника тепла или при пропускании тока непосредственно через тело катода. Такие катоды обычно называются термокатодами. [52]
Если ПК специально не охлаждается, то свечение внутри поло сти сопровождается нагревом катода, возникающим в результате передачи его стенкам энергии бомбардирующих катод положитель - / ных ионов. При больших разрядных токах ( 1 0 - 172 а) температура катода может достигать 2000 - - 2200 С. [53]
![]() |
Формы применяемых ПК. [54] |
При увеличении глубины полости возрастает масса катода и падает плотность тока, что обусловливает уменьшение нагрева катода. При выборе рационального соотношения размеров катода и количества помещаемой в него пробы исходят также из того, что образец не должен занимать значительной доли полости, а объем полости не должен быть слишком большим, чтобы сохранить достаточную концентрацию атомов примесей. [55]
Почему для нагрева катодов прямого накала практически нельзя использовать источники переменного тока, а для нагрева катодов косвенного накала можно. [56]
Термоэлектронный, при котором работа выхода определяется по температурной зависимости эмиссионного тока, возн-икающего при нагреве катода. [57]