
- •Часть I. Термоэлектронная эмиссия
- •Оглавление
- •Введение
- •1.1. Модель металла Зоммерфельда
- •1.2. Химический потенциал
- •1.3 Работа выхода электрона
- •1.3.1. Поляризационная часть работы выхода
- •1.3.2.Растекание электронного газа
- •1.3.3. Эффект сглаживания электронного газа
- •1.3.4. Влияние внешнего электрического поля на работу выхода металла
- •1.4. Влияние периодичности решетки на электронные состояния. Зонная модель
- •II.Термоэлектронная эмиссия
- •2.1.Основные особенности термоэлектронной эмиссии
- •2.2 Термодинамический вывод основного уравнения термоэмиссии
- •2.3.Универсальность постоянной Ричардсона
- •2.4.Статистический вывод основного уравнения термоэмиссии
- •2.5.Шум термоэмиссионного тока
- •2.6.Влияние температурной зависимости работы выхода металлов на термоэлектронную эмиссию
- •2.7.Особенности термоэлектронной эмиссии с полупроводников
- •2.8.Распределение термоэлектронов по энергиям. Средняя энергия термоэлектронов
- •2.9. Закон трех вторых (закон Ленгмюра)
- •2.10.Экспериментальные методы определения термоэмиссионных констант
- •Значительная часть данных по величинам работы выхода различных материалов была получена термоэмиссионными методами, которые и рассмотрим ниже.
- •2.10.1. Метод полного тока
- •2.10.2. Метод прямых Ричардсона
- •2.10.3. Калориметрический метод определения работы выхода
- •2.10.4. Методы контактной разности потенциалов
- •2.10.4.А. Метод вибрирующего конденсатора (метод Зисмана-Томсона)
- •2.10.4.Б.Метод сдвига вольтамперных характеристик (метод Андерсена)
- •2.11.Экспериментальные методы измерения распределения электронов по энергиям
- •2.11.1.Анализаторы задерживающего поля
- •2.11.2.Анализаторы электростатического отклоняющего типа
- •2.12.Адсорбция
- •2.12.1.Терминология и общие сведения
- •2.12.2.Электронное состояние адатома
- •2.13. Работа выхода неоднородной поверхности
- •2.14. Термоэмиссионные катоды. Эффективные термокатоды
- •2.14.1. Пленочные катоды
- •2.14.2.Оксидный катод
- •П Рис.2.14.5. Матричный катод. 1 – губка с рабочим веществом, 2 - подогреватель, 3 – корпус. Рессованный или матричный катод, импрегнированный катод
- •2 Рис.2.14.6.Зависимости плотности термоэмиссионного тока от температуры для некоторых эффективных катодов [24]. .14.3.Чистые металлы
- •Рекомендуемая литература
- •Цитированная литература
II.Термоэлектронная эмиссия
Если возьмем два твердых тела, разделенных вакуумным промежутком и электрически соединенных друг с другом, и нагреем одно из них, то в цепи появится ток. Его направление соответствует движению электронов от нагретого тела к холодному. Это явление называют термоэлектронной эмиссией. Термоэлектронная эмиссия - испускание электронов нагретыми телами, происходящее в результате теплового возбуждения электронов в этих телах.
Явление было обнаружено в 1882 г. Эдисоном, хотя и до него были эксперименты, указывавшие на увеличение проводимости газа у поверхности нагретого металла (работы Беккереля, 1853 г.) [14]. К настоящему времени термоэлектронная эмиссия неплохо изучена. Достаточно понятен механизм. Хотя он довольно прост, на нем стоит остановиться подробнее, поскольку на его примере можно показать, с какими проблемами сталкиваются при исследованиях и применении процессов, связанных с эмиссией заряженных частиц и их взаимодействием с поверхностью.
2.1.Основные особенности термоэлектронной эмиссии
Рис.2.1.1.
Простейшая схема для измерения
термоэмиссионного тока. К – катод,
А – анод, VA
– источник напряжения, V
– вольтметр, G – гальванометр
для измерения термоэмиссионного тока,
БН – источник тока накала
катода, Aм – амперметр,
R – сопротивление, позволяющее
регулировать температуру катода.
Наблюдать термоэлектронную эмиссию можно при помощи следующего простейшего устройства (рис.2.1.1). Источником электронов или катодом служит проволока (К), которая нагревается от источника питания БН за счет джоулева тепла. Ток накала нити регулируется переменным сопротивлением R, а его величина контролируется амперметром Ам. Катод окружен металлическим цилиндром, исполняющим роль анода (А). Приходящий на анод ток электронов фиксируется гальванометром. Между нитью и анодом имеется регулируемый источник напряжения (VA), позволяющий изменять разность потенциалов между катодом и анодом.
У
Рис.2.1.3.Зависимости
ln j
от обратной температуры для материалов,
имеющих разную работу выхода .
В
Рис.2.1.2.Вольтамперные характеристики
для термоэмиссионного тока при
различных значениях температуры
катода.
Если измерять зависимость термоэмиссионного
тока в широком интервале напряженности
электрического поля F, то видно, что
величина тока все же изменяется и
насыщение в обычном понимании этого
слова отсутствует. Ток возрастает с
увеличением напряжения на аноде, причем
наблюдается прямолинейная зависимость
логарифма тока от
(рис.2.1.4) вплоть до F
~ 105 B/см.
При очень больших значениях напряженности
поля зависимость несколько усложняется
– появляются небольшие осцилляции
тока эмиссии около прямой.
К
Рис.2.1.4.Зависимость
термоэмиссионного тока от внешнего
электрического поля.
Другим путем может быть использование законов термодинамики, основываясь на принципе детального равновесия. При этом центральное место отводится рассмотрению процессов в газовой фазе, находящейся в равновесии с поверхностью твердого тела - термодинамический подход. Как термодинамический, так и статистический выводы не могут быть доведены до конца используя только одни законы термодинамики или, соответственно, статистики. В первом случае для получения выражения для плотности тока j в явном виде необходимо привлечение квантовой статистики. Во втором - вывод может быть выполнен до конца только в частном случае - для системы свободных электронов.