Cтраница 1
Выход свободных электронов из металла может быть и при нормальной температуре. Но отделившиеся от металла электроны не могут удалиться более чем на несколько межатомных расстояний, так как металл, заряженный положительно, электростатическими силами притягивает их обратно. Процессы испускания и поглощения электронов металлом идут одновременно, поэтому около катода имеется электронное облако, которое тоже препятствует выходу электронов из металла. [1]
Процесс выхода свободных электронов с поверхности металла носит название электронной эмиссии. Электронная эмиссия возникает при воздействии высокой температуры, мощного электрического поля, мощного светового излучения, за счет энергии, выделяемой при ударах положительных ионов о поверхность - раскаленного катода. [2]
Для выхода свободного электрона из металла необходимо совершить работу, которая называется работой выхода электрона из металла. Работа выхода неодинакова для различных металлов и зависит от их структуры. [3]
Под электронной эмиссией понимают выход свободных электронов за пределы поверхности материала. Сущность этого явления заключается в следующем. [4]
Фотоэлектронной эмиссией называется, выход свободных электронов за пределы поверхности материалов под действием лучистой энергии. При освещении некоторых металлов и полупроводниковых материалов энергия, отдаваемая электронам этих материалов фотонами, оказывается равной или больше работы выхода данного материала, что приводит к образованию фотоэлектронной эмиссии. Явление фотоэлектронной эмиссии используется в фотоэлементах. [5]
Следует различать адиабатический процесс выхода свободного электрона, требующий энергии р е, но оставляющий тело в состоянии, отличном от равновесного, и изотермический процесс, требующий энергии ре. [6]
![]() |
Работа выхода и уровень химического потенциала металла ( 1 и электронного полупроводника ( 2.| Контактная разность потенциала на границе двух металлов MI и Mz. [7] |
Следует различать адиабатический процесс выхода свободного электрона, требующий энергии ( р е, но оставляющий тело в состоянии, отличном от равновесного, и изотермический процесс, требующий энергии ре. [8]
А, Аг - работы выходов свободных электронов из металлов; k - постоянная Больцмана; иь п2 - концентрация свободных электронов в металлах. [9]
![]() |
Устройство термоэмиссионно-преобразователя.| Возникновение результирующих сил, действующих на электрон в металле и вблизи его поверхности. [10] |
В процессе термоэлектронной эмиссии с поверхности металлов происходит выход свободных электронов. [11]
![]() |
Результирующие силы, действующие на электрон в металле и вблизи его поверхности. [12] |
В процессе термоэлектронной эмиссии с поверхности металлов происходит выход свободных электронов, которые совершают работу по преодолению электрического потенциального барьера, существующего на поверхности металла. Число свободных электронов в металлах велико: в 1 см3 содержится 6 - Ю21 электронов. Непосредственно у поверхности металла появляются результирующие силы притяжения, для преодоления которых и выхода за пределы металла электрону нужно обладать достаточной кинетической энергией. Увеличение кинетической энергии происходит при нагреве металла. [13]
![]() |
Вольт-амперная характеристика диода.| Односторонняя проводимость электронной лампы. [14] |
Ток эмиссии может увеличиться, если возрастет интенсивность выхода свободных электронов, для чего нужно повысить температуру катода. [15]