Cтраница 1
Плотность эмиссионного тока между электродами равна сумме эмиссионных токов с катода и анода. [1]
Поэтому требующуюся плотность эмиссионного тока у оксидных катодов можно получать при более низких рабочих температурах ( 1000 - 1100 К), нежели у вольфрамовых катодов, которые требуется нагревать до 2300 - 2500 К. [2]
Схематическое изображе - / г л п / - - - - - / л п. [3] |
Выражение для плотности эмиссионного тока между плоскими электродами было получено в 1911 г. С. Д. Чайльдом, позже, в 1913 г., И. Ленгмюр вывел выражение для коаксиальных цилиндров. [4]
Задачу о плотности эмиссионного тока электронов при фотоэлектронной эмиссии можно было бы решить, исходя из того же уравнения ( 4 23), которое служит для решения задачи о термоэлектронной эмиссии. Но для этого должно было бы быть известно распределение электронов по слагающей PF кинетической энергии в движении по оси X, перпендикулярной к поверхности металла, после поглощения проникающего в металл излучения. Нахождение этого распределения составляет наибольшее затруднение в теории фотоэффекта. [5]
На рис. 140 представлена плотность эмиссионного тока с ТЮ. Более прочными являются катоды керамические, изготовленные в виде полого цилиндра из ThOj и подвергнутые спеканию при высокой температуре. [6]
Произведение еп представляет здесь плотность эмиссионного тока / э, называемого током насыщения. [7]
Уменьшается ли с течением времени плотность эмиссионного тока в электронных приборах с металлическими, активированными и оксидными катодами. [8]
Эмиссионная характеристика катода.| Нахальная характеристика катода. [9] |
Эмиссионная способность катода определяется удельной эмиссией или плотностью эмиссионного тока / э ( 13 - 9) при номинальной температуре катода. Она у современных катодов имеет значение порядка сотен миллиампер на квадратный сантиметр. [10]
Для оценки свойств термокатодов используются следующие параметры: плотность эмиссионного тока Je, рабочая температура катода Граб, долговечность или срок службы катода, эффективность катода Я. [11]
Поэтому, хотя Ричардсон при выводе формулы зависимости плотности эмиссионного тока I от температуры мог исходить лишь из электронной теории металлов в ее первоначальной, несовершенной форме, его рассуждения и выкладки довольно близко отражали реальную действительность и привели к формуле зависимости I от Т, хорошо согласующейся с опытом. [12]
Распределение потенциала в диоде. [13] |
В режиме пространственного заряда изменение работы выхода катода должно привести одновременно к изменению плотности эмиссионного тока je и глубины потенциального минимума t / mim например к уменьшению обеих этих величин при увеличении срк. Оба эффекта почти компенсируются для электродов любой формы, и влияние рк на анодный ток должно быть ничтожным. [14]
У активированных и оксидных катодов за счет разогрева постепенно разрушается активный слой, поэтому плотность эмиссионного тока уменьшается или, как говорят, катод постепенно теряет эмиссию. [15]