Лекция 9. ТЕРМОЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ. Термоэлектронная эмиссия. Статистический и термодинамические вывод формулы плотности тока термоэлектронной эмиссии.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Лекция 14. ПОВЕРХНОСТНАЯ ИОНИЗАЦИЯ Поверхностная ионизация. Формула Саха-Ленгмюра. Температурная зависимость плотности тока положительной ионизации. Термодинамичсекий.
Advertisements

Туннельный эффект. Квантовый осциллятор Лекция 3 Весна 2012 г. Лектор Чернышев А.П.
2 ) Если приложить прямое напряжение, то возрастет ускоряющая электроны разность потенциалов. Все большее количество электронов достигает анода. При некотором.
Модель свободных электронов, также известна как модель Зоммерфельда или модель Друде-Зоммерфельда, простая квантовая модель поведения валентных электронов.
Отступление 1. (Короткий экскурс в физику твердого тела) Некоторые представления физики твердого тела Лекции по дисциплине «Основы анализа поверхности.
Электрический ток в вакууме. Электронная эмиссия. Двухэлектродная лампа - диод. В металлах есть электроны проводимости. Средняя скорость движения этих.
Лекция 6. ВЛИЯНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЗАРЯДА ЭЛЕКТРОННЫХ И ИОННЫХ ПУЧКОВ. Ограничение тока пространственным зарядом в диоде. Формула Ленгмюра и Богуславского.
Диоды на основе p-n перехода Полупроводниковым диодом называют нелинейный электронный прибор с двумя выводами. Существуют следующие типы полупроводниковых.
Сегодня: среда, 18 декабря 2013 г.. ТЕМА:Электрические переходы в Ме и в п/п 1. Контакт двух металлов 2. Электронно-дырочный переход 3. Вентильные свойства.
1.Понятие контактной разности потенциалов. 2.Как образуется контактная разность потенциалов. 3.Применение контактной разности потенциалов.
Электрофизические свойства проводниковых материалов Автор Останин Б.П. Эл. физ. свойства проводниковых материалов. Слайд 1. Всего 12 Конец слайда.
Распределение Больцмана. Барометрическая формула..
Изучение ряда физических явлений с помощью электронных ламп.
Полупроводниковые устройства Лекция 15 Весна 2012 г.
Фотоэффект Фотоэффект (или точнее – внешний фотоэффект) состоит в вырывании электронов из вещества под действием падающего на него света. открыт в 1887.
Электрическое поле в проводящих средах Ток и плотность тока проводимости Упорядоченное движение свободных зарядов называют током проводимости. В металлах.
Законы постоянного тока 1. Электрический ток. Условия существования и характеристики. 2. Источник тока. Сторонние силы. Э.Д.С., напряжение, разность потенциалов,
Лекция 10. Влияние поверхностной неоднородности материала катода на термоэмиссию. Влияние поверхностной неоднородности материала катода на термоэмиссию.
Энергия и мощность электромагнитного поля. Электромагнитные волны. Лекция 5.
Элементарный вибратор Лекция 13. Элементарный вибратор Прямолинейный провод длиной l, по которому протекает переменный ток, может излучать электромагнитные.
Транксрипт:

Лекция 9. ТЕРМОЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ. Термоэлектронная эмиссия. Статистический и термодинамические вывод формулы плотности тока термоэлектронной эмиссии. Влияние внешнего электрического поля (Эффект Шоттки). Распределение термоэлектронов по энергиям. Средняя энергия термоэлектронов. Экспериментальное измерение распределения термоэлектронов по энергиям. Экспериментальное определение констант термоэмиссии. Электронный газ» в металлах представляет собой электроны зоны проводимости, возникшие как обобщенные валентные электроны атомов при сближении атомов на расстояния, когда перекрываются электронные облака отдельных атомов. Сплошная зона проводимости возникает из-за расщепления энергетических уровней электронов отдельных атомов в силу запрета нахождения электронов в одинаковом квантовом состоянии. Так как число атомов велико, то расщепленные уровни электронов образуют непрерывную энергетическую полосу, называемую зоной проводимости, в которой электроны можно считать свободными, т.е. не привязанными к какому-либо атому Функция распределения Ферми-Дирака

Функция распределение электронов по энергии. Сфера Ферми в импульсном пространстве. Функция распределения Ферми-Дирака, т.е. число частиц в одном состоянии: Энергия Ферми равна: Плотность электронов в импульсном пространстве, т.е. распределение по энергии: С учетом распределения Ферми-Дирака распределение электронов по энергии имеет вид: Функция распределение электронов по энергии.

Плотность термоэмиссионного тока. При абсолютном нуле температуры энергия электронов металла не может быть больше энергии Ферми, поэтому ни один электрон не может выйти из металла, а функция распределения обрывается при E F. При Т > 0 обрыв сглаживается, появляется «хвост» функции распределения электронов с энергиями больше E F, именно у этих электронов, количество которых экспоненциально растет с ростом температуры поверхности, появляется ненулевая вероятность преодоления потенциального барьера на границе металла. Энергетическая диаграмма, поясняющая механизм термоэмиссии. Зона проводи мости - высота барьера Термоэлектро ны На электрон вне металла около его поверхности действует сила со стороны наведенного симметрично заряда: Те электроны, которые имеют перпендикулярную к поверхности составляющую энергии больше высоты потенциального барьера, будут уходит на бесконечность, то есть эмитироваться с поверхности. Таким образом, термоэмиссионный ток обусловлен «хвостом» функции распределения. При низких температурах таких электронов пренебрежимо мало. С ростом температуры «хвост» удлиняется, термоэмиссия растет.

Вывод плотности термоэмиссионного тока Подсчитаем количество электронов с импульсами от до в единице объема: Плотность термоэмиссионного тока, находим как количество всех электронов, имеющих энергию При, используем приближение : получим: - формула Ричардсона-Дэшмана

Учет прозрачности барьера и температурной зависимости работы выхода. Необходимо учесть прозрачность барьера и температурную зависимость работы выхода. При изменении температуры, вследствие изменения концентрации электронов меняется. Это можно учесть, введя температурный коэффициент работы выхода С учетом этого формула для плотности термоэмиссионного тока примет вид: Форма потенциального барьера во внешнем поле. Зависимость работы выхода от внешнего электрического поля (эффект Шоттки). В присутствии внешнего электрического поля меняется форма потенциального барьера, который теперь описывается в виде Изменение работы выхода: С учетом этого плотность термоэмиссионного тока при наличии электрического поля:

Распределение термоэлектронов по энергиям. Средняя энергия термоэлектронов. Число электронов в шаровом слое импульсного пространства от до : Термоэлектроны (быстрые электроны) и в металле имеют максвелловское распределение. Изменится ли оно после прохождения барьера ? 0 «Модифици­рованное» распределение Масквелла. Пусть - скорость термоэлектрона в вакууме. Тогда: Функция распределения электронов в вакууме по составляющей кинетической энергии, обусловленной движением перпендикулярно плоскости катода: это модифицированное распределение Максвелла

Экспериментальное измерение распределения термоэлектронов по энергиям. Метод задерживающего поля. Возможна достаточно простая экспериментальная проверка распределение электронов по энергиям методом задерживающего поля. Для этого нужно приложить не ускоряющее электроны электрическое поле, а тормозящее. В этом случае до анода дойдут только те электроны, скорость которых удовлетворяет условию: Тогда полный ток на анод площади Линейная зависимость служит экспериментальным доказательством максвелловского распределения термоэлектронов А - K Зона вместимости

Экспериментальные методы определения термоэлектронных характеристик. Метод прямой Ричардсона. Если для некоторого материала катода измерить для различных температур величины плотностей тока, то можно построить график зависимости как функцию Графиком этой зависимости будет являться прямая, так как тангенс угла наклона прямой равен Прямая отсекает на оси абсцисс значение 0 Определение термоэлектронных характеристик методом прямой Ричардсона. Определение работы выхода калориметрическим методом. А К R При уходе с поверхности один электрон уносит из металла энергию Полная энергия, уносимая электронами: Если на анод подано запирающее напряжение, то электроны ничего не уносят и потери мощности на омический нагрев идут на излучение.

Метод контактной разности потенциалов. Для определения работы выхода некоторого металла измеряется контактная разность потенциалов между данным металлом и металлом, работа выхода которого известна. На границе контакта двух различным материалов (граница А на рис), возникает внутренняя контактная разность потенциалов, равная разности уровней Ферми, препятствующая потоку электронов из металла с их большей концентрацией (в котором выше уровень Ферми) в металл с их меньшей концентрацией. Между границами соприкосновения металла с вакуумом (границы В и С на рис.) устанавливается внешняя контактная разность потенциалов Таким образом, без учета прозрачности барьера и того, что работа выхода зависит от температуры, контактная разность потенциалов равна разности работ выхода разных металлов, деленная на заряд электрона. А В С 1 2 Определение работы выхода по контактной разности потенциалов.

Метод контактной разности потенциалов. С учетом прозрачности барьера и температурной зависимости работы выхода контактная разность потенциалов равна Таким образом, если известна работы выхода одного материала, и постоянные Ричардсона для обоих материалов, можно найти работу выхода другого металла, если измерить их контактную разность потенциалов. Для измерения контактной разности потенциалов можно использовать метод смещения вольтамперных характеристик (ВАХ). Определение контактной разности потенциалов методом смещения вольтамперных характеристик. А