Способ определения работы выхода сложного фотокатода

 

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано для исследования эмиссионных свойств сложных фотокатодов. Целью изобретения является упрощение способа определения работы выхода методом фотоэмиссии. Цель достигается тем, что поверхность исследуемого фотокатода облучают не монохроматическим светом, а световым потоком от источника теплового излучения. При этом измеряют зависимости фототока исследуемой поверхности от температуры источника, строят график зависимости логарифма фототока от обратной температуры и из наклона этой зависимости определяют значение работы выхода исследуемого фотокатода. Проведены измерения работы выхода сурьмянонатриевого калиево-цезиевого фотокатода, которая оказалась равной 1.76 0.03 эВ. Точность определения работы выхода зависит только от точности определения температуры источника теплового излучения и величины тока.

Изобретение относится к области электронной техники и предназначено для исследования эмиссионных свойств материалов, используемых в качестве фотокатодов. Целью изобретения является упрощение способа. Поставленная цель достигается тем, что поверхность исследуемого фотокатода облучают не монохроматическим светом, а световым потоком от источника теплового излучения, измеряют зависимость фототока I исследуемой поверхности от температуры источника То и из угла наклона прямой вычисляют работу выхода эВ по формуле = - , где k - постоянная Больцмана, эВ/Кл; е - заряд электрона, Кл. Были проведены измерения работы выхода сурьмяно-натриево-калиево-цезиевого фотокатода фотоэлектронного умножителя ФЭУ-100. Результаты представлены на графике. Измеренная величина работы выхода составила 1,76 0,03 эВ. Запись зависимости фотокатода от температуры света проводилась на фотопостроителе Н307. Для сурьмяно-цезиево-калиевого фотокатода измерено = 2,170,03 эВ. Предложенный способ позволяет определить работу выхода материалов, нестабильных к воздействию высоких температур. Предложенный способ определения работы выхода требует измерения только двух величин (фототока и температуры), в то время как в методе Фаулера необходимо измерять еще высоту и интенсивность света, а увеличение числа измеряемых параметров усложняет процесс измерения и снижает точность определения работы выхода. Кроме того, дополнительная ошибка вносится при определении точки перегиба на кривой InI/IоТ2 = f (h/kТ), по которой определяют смещение экспериментальной кривой от теоретической вдоль оси h/kТ, определяющее работу выхода. Точность же определения работы выхода по предложенному способу зависит только от точности определения температуры источника теплового излучения и величины. Данный способ может быть использован для контроля поверхности фотокатодов, динодов и других электродов электронных ламп и устройств. (56) Шиллинг Г. Статистическая физика в примерах. М. : Мир, 1976, с. 268-270. Л. Н. Добрецов, М. В. Гомоюнова. Эмиссионная электроника. М. : Наука, 1966, с. 264-268.

Формула изобретения

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОТЫ ВЫХОДА СЛОЖНОГО ФОТОКАТОДА, включающий его облучение световым потоком, измерение параметра потока и фотоэлектронного тока, отличающийся тем, что, с целью упрощения способа, световой поток получают от источника теплового излучения, в качестве параметра потока используют температуру теплового источника T0(K), строят график зависимого логарифма фотоэлектронного тока I (А) от 1/T0, из которого определяют величину наклона прямой и вычисляют значение работы (эВ) выхода по формуле = - , где e - заряд электрона, Кл; k - постоянная Больцмана, эВ/Кл.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано при испытании отклоняющих систем электронно-лучевых трубок (ЭЛТ)

Изобретение относится к электротехнике и может использоваться при изготовлении светосигнальных установок, в которых лампы накаливания эксплуатируются в режиме частых включений

Изобретение относится к светотехнике и предназначено для проверки прочности крепления цоколей к трубке-колбе люминесцентной лампы

Изобретение относится к радиоизмерительной технике

Изобретение относится к вакуумметрии и может быть использовано при измерении давления в электровакуумных приборах

Изобретение относится к технике испытания изделий электроники и может быть использовано для термотоковой тренировки изделий электроники или для их испытания на безотказность и теплоустойчивость

Изобретение относится к электронной технике, в частности к способам анализа и контроля качества термокатодов электровакуумных приборов и предназначено для оценки неоднородности плотности тока эмиссии по эмиттирующей поверхности катода эмиссионной неоднородности (ЭН)

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для автоматического измерения разрешающей способности электронно-лучевых трубок (ЭЛТ) различного назначения в лабораторных и цеховых условиях

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в процессе ресурсных испытаний газоразрядных ламп (ГЛ) при их производстве и эксплуатации

Изобретение относится к испытаниям электровакуумных приборов, в частности к электрическим испытаниям высоковольтных мощных титронов в импульсных квазидинамических режимах, и может найти применение при разработке и производстве мощных электровакуумных приборов

Изобретение относится к контролю характеристик электровакуумных приборов и может быть использовано при разработках и производстве вакуумных катодолюминесцентных индикаторов и люминофоров

Изобретение относится к микроэлектронике, измерительной технике, может быть использовано при производстве, проектировании электролюминесцентных индикаторов (ЭЛИ), а также их научных исследованиях

Изобретение относится к области квантовой электроники, в частности к газоразрядным лазерам

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано при производстве вакуумных люминесцентных индикаторов (ВЛИ) и люминесцентных материалов

Изобретение относится к электротехнической промышленности, в частности к производству разрядных ламп

Изобретение относится к области электротехники, а именно к устройствам для испытания электровакуумных приборов

Изобретение относится к области электронной техники и приборостроения, в частности к способам контроля термоэмиссионного состояния поверхностно-ионизационных термоэмиттеров ионов органических соединений, используемых для селективной ионизации молекул органических соединений в условиях атмосферы воздуха в газоанализаторах типа хроматографов и дрейф-спектрометров

Изобретение относится к области проведения испытаний приборов и может быть использовано при изготовлении мощных генераторных ламп
Наверх