Cтраница 1
Термоэлектронная работа выхода, однако, ограничивает число металлов, которые могут использоваться в качестве электродов для целей окисления - восстановления; она должна быть достаточно высока, так как иначе электроны будут выходить самопроизвольно, без пополнения из внешнего источника; металл при этом будет растворяться, так как положительные ионы будут легко покидать положительно заряженный металл. Для восстан вительных систем пригодны многие металлы, но для растворов с высок. [1]
Термоэлектронная работа выхода равна работе перемещения электрона с уровня Ферми за пределы твердого тела. [2]
Термоэлектронная работа выхода Фтэ ( работа выхода, входящая в формулу Ричардсона) равна ( § 14, 19) разности энергий электрона вне кристалла и электрона на уровне Ферми. [3]
Термоэлектронную работу выхода для металлов можно измерить довольно точно, и этому вопросу посвящена масса литературы. Любой металл самопроизвольно испускает электроны, поскольку они стремятся выйти во внешнее пространство значительно энергичнее, чем положительно заряженные ионы металла. В конце концов достигается такое равновесное состояние, при котором на металле накапливается достаточно положительных зарядов, чтобы предотвратить дальнейшую утечку электронов. Однако, если металлическую нить зарядить отрицательно, возникнет поток электронов от нити к аноду. [4]
Разность энергий еа-80 называется термоэлектронной работой выхода. В то же время эта энергия представляет собой разность потенциальных энергий электрона в газовой фазе и в металле. Энергия Ферми для никеля, приведенная в табл. 8, получена в предположении, что каждый атом дает два свободных электрона. [5]
Линейная связь между частотой падающего света и потенциалом, при котором прекращается фототек ( металл-цезий. [6] |
Как видно из табл. 1, термоэлектронная работа выхода в пределах ошибок измерения совпадает с энергией фотоэлектрического порога. [7]
В таблице XVI приведены последние значения термоэлектронных работ выхода для некоторых чистых металлов, а также ( для последующего обсуждения) принятые в настоящее время значения стандартных электродных потенциалов металлов на границе с водным раствором одной из их солей, концентрация которого такова, что произведение коэффициента активности на полярность равно единице. [8]
Энергетическая схема для металла, покрытого толстым слоем полупроводника. [9] |
Здесь ф - фотоэлектрическая, а е0 - термоэлектронная работа выхода полупроводника. [10]
А зависит только от температуры Т, Ф - термоэлектронная работа выхода. [11]
Зонная схема полупроводника. [12] |
Прямыми измерениями положения уровня Ферми на поверхности обычно считаются измерения термоэлектронной работы выхода. [13]
Схема потенциальных энергий электронов. [14] |
Таким образом, отрицательный логарифм тока холодной эмиссии прямо пропорционален термоэлектронной работе выхода в степени 3 / 2 и обратно пропорционален приложенному полю. [15]