Поделиться Поделиться

Эмиссионные явления и их применение

Если сообщить электронам в металлах энергию, необходимую для преодоления работы выхода, то часть электронов может покинуть металл, в результате чего наблюдается явление испускания электронов, или электронной эмиссии. В зависимости от способа сообщения электронам энергии различают термоэлектронную, фотоэлектронную, вторичную электронную и автоэлектронную эмиссии.

1. Термоэлектронная эмиссия – это испускание электронов нагретыми металлами. Концентрация свободных электронов в металлах достаточно высока, поэтому даже при средних температурах вследствие распределения электронов по скоростям некоторые электроны обладают энергией, достаточной для преодоления потенциального барьера на границе металла. С повышением температуры число электронов, кинетическая энергия теплового движения которых больше работы выхода, растёт и явление термоэлектронной эмиссии становится заметным.

Исследование зависимостей термоэлектронной зависимости можно привести с помощью простейшей двухэлектродной лампы – вакуумного диода, представляющего собой откачанный баллон, содержащий 2 электрода: катод K и анод А. В простейшем случае катодом служит нить из тугоплавкого металла, накаливаемая электрическим током. Анод чаще всего имеет форму металлического цилиндра, окружающего катод. Если диод включить в цепь, как это показано на рисунке 1, то при накаливании катода и подачи на анод положительного напряжения (относительно катода) в анодной цепи возникает ток. Если поменять полярность батареи Ба, то ток прекращается, как бы сильно катод не накаливали. Следовательно катод испускает отрицательные частицы – электроны.

 
  Эмиссионные явления и их применение - Инвестирование - 1

Если поддерживать температуру накаленного катода постоянной и снять зависимость анодного тока Эмиссионные явления и их применение - Инвестирование - 2 от анодного напряжения Эмиссионные явления и их применение - Инвестирование - 3 - вольт-амперную характеристику(рис 2.), то оказывается, что она не является линейной, т. е. для вакуумного диода закон Ома не выполняется.


 
  Эмиссионные явления и их применение - Инвестирование - 4

Зависимость термоэлектронного т ока Эмиссионные явления и их применение - Инвестирование - 5 от анодного Эмиссионные явления и их применение - Инвестирование - 6 описываетсязаконом трёх вторых :

Эмиссионные явления и их применение - Инвестирование - 7 ,

где Эмиссионные явления и их применение - Инвестирование - 8 - коэффициент, зависящий от формы и размеров электродов, а также от их взаимного расположения.

При увеличении анодного напряжения ток возрастает до некоторого максимального значения Эмиссионные явления и их применение - Инвестирование - 9 , называемоготоком насыщения . Это означает, что почти все электроны, покидающие катод, достигают анода, поэтому дальнейшее увеличение напряжённости поля не может привести к увеличению термоэлектронного тока. Следовательно, плотность тока насыщенияхарактеризует эмиссионную способностьматериала катода. Плотность тока определяется формулой Ричардсона – Дешмана, выведенной теоретически на основе квантовой статистики:

Эмиссионные явления и их применение - Инвестирование - 10 ,

где Эмиссионные явления и их применение - Инвестирование - 11 - работа выхода электронов из катода, Эмиссионные явления и их применение - Инвестирование - 12 - термодинамическая температура, Эмиссионные явления и их применение - Инвестирование - 13 - постоянная, теоретически одинаковая для всех металлов.

На рисунке 2 представлены ВАХ для двух температур катода: Эмиссионные явления и их применение - Инвестирование - 14 и Эмиссионные явления и их применение - Инвестирование - 15 , причём Эмиссионные явления и их применение - Инвестирование - 16 . С повышением температуры катода испускание электронов с катода интенсивнее, при этом увеличивается и ток насыщения. При Эмиссионные явления и их применение - Инвестирование - 17 наблюдается анодный ток, т. е. некоторые электроны, эмитируемые катодом, обладают энергией, достаточной для преодоления работы выхода и достиженияанода без приложения электрического поля.

← Предыдущая страница | Следующая страница →