Cтраница 3
![]() |
Спектральная характеристика фотоэлементов. Cs - сурьмя-но-цезиевый. Se - селеновый. Cu2O ( I-купроксный с фронтовым фотоэффектом. CuaO ( II - купроксный с тыловым фотоэффектом. [31] |
Таким образом, для каждого вещества существует определенная длина волны ( или соответственно частота колебаний) света, называемая порогом фотоэффекта, при которой начинает наблюдаться фотоэффект. [32]
Таким образом, для каждого фоточувствительнрго вещества существует определенная длина волны ( или соответственно частота колебания) света, называемая порогом фотоэффекта, при которой начинает наблюдаться фотоэффект. [33]
Таким образом, для каждого фоточувствительного вещества существует определенная длина волны ( или соответственно частота колебания) света, называемая порогом фотоэффекта, при которой начинает наблюдаться фотоэффект. [34]
![]() |
Ход спектральных характе. [35] |
Тонкие пленки посторонних веществ, толщиной в одноатомный слой, значительно изменяют эффективную работу выхода в ту или другую сторону, передвигают порог фотоэффекта в сторону коротких или длинных волн и изменяют силу фототока. [36]
Тонкие пленки посторонних веществ, толщиной в одноатомный слой, значительно изменяют эффективную работу выхода в ту или другую сторону, передвигают порог фотоэффекта в сторону коротких или длинных волн и изменяют силу фототока. Так же влияют слои адсорбированных на поверхности металла газов и газы, поглощенные металлом. Влияние поглощенных газов особенно заметно в случае платины. Несколько более толстые слои посторонних веществ, например слой щелочного металла на другом металле, приводят к более сложным явлениям, находящим свое выражение в селективном фотоэффекте. [37]
![]() |
Схематический разрез фотоэлемента. [38] |
Из ( 2 - 12) следует, что для металлов, обладающих малой работой выхода ( цезий, калий, натрий), порог фотоэффекта или так называемая красная граница лежит в видимой части спектра, для металлов с большой работой выхода ( серебро, никель, платина) - в ультрафиолетовой области. [39]
Фотокатоды с отрицательным электронным сродством на основе сильно легированных полупроводников AnlBv / - типа электропроводности обладают более высокой спектральной чувствительностью по сравнению с класт сическими и позволяют сместить порог фотоэффекта в более длинноволновую область. [40]
Электроны из атомов цезия выбиваются квантами, обладающими меньшей энергией, чем из калия и натрия. Порог фотоэффекта для натрия и лития лежит в области видимой части спектра. Тантал, серебро, никель, платина не обнаруживают фотоэффекта при освещении их лучами видимой части спектра. Их красная граница лежит в ультрафиолетовой области, так как кванты видимой части спектра обладают энергией, недостаточной для освобождения электронов из этих металлов. Поэтому для изготовления большинства вакуумных фотоэлементов употребляют чаще всего щелочные металлы. [41]
Исследование состава сурьмяно-цезиевых слоев, обладающих оптимальной фотоэмиссией, показало, что количества цезия и сурьмы в них соответствуют химическому соединению SbCs3 с некоторым избытком цезия. Порог фотоэффекта сурьмяно-цезиевых фотоэлементов лежит в видимой области спектра около 7000 А-Максимум их чувствительности лежит около границы видимой и ультрафиолетовой области и во много раз выше максимума чувствительности кислородно-цезиевых фотоэлементов. [42]
Однако порог фотоэффекта полупроводника hvt почти никогда не равен работе выхода, поскольку пороговая энергия фототока - это та энергия, которую необходимо сообщить электрону, чтобы выбить его с наивысшего заполненного уровня в вакуум. Высший заполненный уровень обычно лежит вблизи верхней границы валентной полосы, а не есть, как в металле, уровень Ферми. [43]
Как и в случае термоэлектронной эмиссии, увеличение напряженности внешнего электрического поля у фотокатода также увеличивает фотоэлектронную эмиссию за счет снижения потенциального барьера катода. При этом порог фотоэффекта смещается в сторону более длинных волн. [44]
Для каждого вещества существует определенная дли на волны ( или соответствующая ей частота колебаний), при которой наблюдается фотоэффект. Эта величина называется порогом фотоэффекта. Сила возникшего фототока зависит от длины волны падающего света, что делает фотоэлемент чувствительным на определенном участке спектра. [45]