Cтраница 1
Плотность тока термоэлектронной эмиссии зависит от температуры и материала контактов. Ток термоэлектронной эмиссии также невелик и может быть достаточным для возникновения электрической дуги, но недостаточен для ее горения. [1]
Плотность тока термоэлектронной эмиссии зависит от ряда дополнительных факторов - примесей в металле, внешнего электрического поля и др. Внешнее ускоряющее поле снижает высоту потенциального барьера, делает его более прозрачным для электронов и тем самым увеличивает электронную эмиссию. [2]
Плотность тока термоэлектронной эмиссии зависит от температуры и материала электрода. Она невелика и может быть достаточной для возникновения электрической дуги, но она недостаточна для ее горения. [3]
Плотность тока термоэлектронной эмиссии зависит от температуры и материала электрода. Она невелика и может быть достаточной для возникновения электрической дуги, но она недостаточна для поддержания ее горения. [4]
Сравним плотности тока термоэлектронной эмиссии из вольфрама при температурах 500 К и 2000 К. [5]
Для увеличения плотности тока термоэлектронной эмиссии необходимо увеличивать температуру катода и использовать материалы с малой работой выхода. Однако это сделать нелегко; при увеличении температуры кагода резко возрастает скорость испарения его материала в окружающий вакуум или разреженный газ. Поэтому для изготовления термоэлектронных катодов используют стойкие к испарению металлы: вольфрам, тантал, молибден и ниобий. [6]
Схема опыта Эдисона.| Модель распределения потенциала в металле, предложенная Шоттки. [7] |
Закон зависимости плотности тока термоэлектронной эмиссии от температуры впервые установил Ричардсон в 1921 г. Согласно электронной теории металлов свободный электрон, находящийся на границе между металлом и вакуумом, удерживается в металле силами притяжения со стороны положительных ионов металла. Поэтому явление термоэлектронной эмиссии наблюдается только при достаточно высоких температурах. [8]
Основное влияние на плотность тока термоэлектронной эмиссии при заданной температуре оказывает величина работы выхода, которая очень сильно зависит от типа металла. Наибольшей эмиссионной способностью обладают металлы с малой работой выхода. [9]
РИЧАРДСОНА ФОРМУЛА - формула, выражающая зависимость плотности тока термоэлектронной эмиссии от темп-ры поверхности металла, испускающего ( эмиттирующего) электроны. [10]
Зависимость плотности термоэлектронного тока 6 от температуры катода Т. [11] |
Из рисунка видно, какое большое влияние на плотность тока термоэлектронной эмиссии оказывает работа выхода. Между тем имеются указания на то, что адсорбированная на поверхности меди пленка может понизить работу выхода у меди до 3 9 эв. [12]
Вольтамперная характеристика газотрона. [13] |
При выходе за пределы этого интервала фактическая плотность тока превышает плотность тока собственной термоэлектронной эмиссии катода. [14]
Повышение температуры вольфрама от 2000 до 3000 приводит к увеличению плотности тока термоэлектронной эмиссии в миллионы раз. [15]