Плотность - ток - термоэлектронная эмиссия - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Нет ничего быстрее скорости света. Чтобы доказать это себе, попробуй открыть дверцу холодильника быстрее, чем в нем зажжется свет. Законы Мерфи (еще...)

Плотность - ток - термоэлектронная эмиссия

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]

7 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]

11 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]

13 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]



Страницы:      1    2