Cтраница 1
![]() |
Спектральная характеристика Cs - Sb-катода. [1] |
Сурьмяно-цезиевые катоды имеют плотность тока термоэмиссип около 10 13 а. Сенсибилизация катодов увеличивает термоэмиссию примерно на порядок. [2]
Сурьмяно-цезиевый катод может быть изготовлен либо на металлической подкладке ( например, никеле), либо нанесен непосредственно на стекло баллона фотоэлемента. [3]
Сурьмяно-цезиевый катод также относится к числу эффективных эмиттеров вторичных электронов. [5]
![]() |
Схема включения. фотоэлемента.| Характеристики фото-элементов. [6] |
Для сурьмяно-цезиевых катодов на металлической подложке характеристики не отклоняются от обычных. [7]
![]() |
Спектральные характеристики кислородно-цезиевьи фотокатодов. [8] |
Технология сурьмяно-цезиевого катода проще: она включает меньшее число операций и требует менее тщательной дозировки и контроля. На стенки баллона или на слой Ni наносится слой сурьмы Sb, и получается зеркальный слой с металлической проводимостью. Сурьма обрабатывается парами Cs. По мере поглощения Cs слой Sb теряет металлический блеск, делается на просвет вишнево-красным, сопротивление его растет примерно в 108 раз и температурный коэффициент сопротивления делается отрицательным. Получается электронный полупроводник, в котором, по-видимому, образуется соединение SbCs3, в толщу которого вкраплены атомы Cs, покрытое адсорбированными атомами Cs. Структура катода принимает вид, схематически представленный на рис. 158, а. Сходное строение и близкие свойства имеет висмуго-цезиевый катод. [9]
Для сурьмяно-цезиевых катодов на металлической подложке характеристики не отклоняются от обычных. [10]
![]() |
Примеры анодов. [11] |
В сурьмяно-цезиевых катодах обработке парами цезия подвергается пленка сурьмы, нанесенная на поверхность стеклянного баллона. [12]
![]() |
Энергетическая схема сурьмяно-цезиевого катода. [13] |
Высокая чувствительность сурьмяно-цезиевого катода в значительной мере связана с малой величиной потерь энергии фотоэлектронами за счет столкновений с электронами проводимости при движении к поверхности. [14]
Опыты с сурьмяно-цезиевым катодом переменной толщины ( клином) показали, что с возрастанием толщины увеличивается поглощение света и растет фотоэмиссия. Этот экспериментальный факт указывает на способность глубинных слоев к эмиссии; таким образом, фотоэффект в этом случае, так же как и в случае кислородно-цезиевого катода, носит объемный характер. [15]