ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
9
Уменьшение работы выхода электронов из металла может быть найдено
из уравнения:
Ee
x2
e
3
m
2
==ϕ∆ , (1.18)
а уравнение термоэлектронной эмиссии может быть переписано в виде:
−ϕ
−=
kT
Eee
expDT
A
j
3
2/1
o
(1.19)
Влияние эффекта Шоттки на плотность термоэмиссионного тока
проявляется реально только в режиме насыщения, когда все электроны,
покидающие катод, достигают анода.
Значительные изменения работы выхода электронов наблюдаются при
адсорбции атомов или молекул на поверхности эмиттера в результате
образования двойного электрического слоя при поляризации или ионизации
адсорбированных частиц. Величина изменения работы выхода зависит от
дипольного момента p и поверхностной плотности диполей N
d
: ∆ϕ = 4πN
d
⋅p.
Адсорбция электроположительных атомов приводит к уменьшению работы
выхода, причем наибольший эффект достигается при наличии 0.7 монослоя
адсорбированных частиц (рис. 1.3). При дальнейшем увеличении плотности
упаковки начинает сказываться взаимодействие диполей, ослабляющее
эффект, а при адсорбции нескольких монослоев работа выхода эмиттера
становится равной работе выхода адсорбированного вещества.
Рис. 1.3. Зависимость работы выхода электронов от количества
адсорбированных монослоев
Масштаб изменения величины работы выхода можно видеть из таблицы 1.1.
Уменьшение работы выхода электронов из металла может быть найдено из уравнения: e2 ∆ϕ = = e3E , (1.18) 2x m а уравнение термоэлектронной эмиссии может быть переписано в виде: eϕ − e 3 E j = A o DT exp − 1/ 2 kT (1.19) Влияние эффекта Шоттки на плотность термоэмиссионного тока проявляется реально только в режиме насыщения, когда все электроны, покидающие катод, достигают анода. Значительные изменения работы выхода электронов наблюдаются при адсорбции атомов или молекул на поверхности эмиттера в результате образования двойного электрического слоя при поляризации или ионизации адсорбированных частиц. Величина изменения работы выхода зависит от дипольного момента p и поверхностной плотности диполей Nd: ∆ϕ = 4πNd⋅p. Адсорбция электроположительных атомов приводит к уменьшению работы выхода, причем наибольший эффект достигается при наличии 0.7 монослоя адсорбированных частиц (рис. 1.3). При дальнейшем увеличении плотности упаковки начинает сказываться взаимодействие диполей, ослабляющее эффект, а при адсорбции нескольких монослоев работа выхода эмиттера становится равной работе выхода адсорбированного вещества. Рис. 1.3. Зависимость работы выхода электронов от количества адсорбированных монослоев Масштаб изменения величины работы выхода можно видеть из таблицы 1.1. 9
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- следующая ›
- последняя »