|
|||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Экспериментальные методы определения термоэмиссионных константКак следует из основного уравнения термоэлектронной эмиссии (2.2.20), для расчета плотности тока необходимо знание величин j и R, которые индивидуальны для каждого материала. Причем особенно большое значение имеет работа выхода в силу экспоненциальной зависимости от нее величины j. Роль коэффициента отражения не велика. Величина j играет ведущую роль в целом ряде эмиссионных и адсорбционных процессов. Поэтому не случайно, измерениям j посвящено большое количество экспериментальных исследований, первые из которых были выполнены еще в начале ХХ века. Однако, достоверные результаты были получены лишь в последние (начиная с 60х) годы. Насколько велики были расхождения в экспериментальных значениях j, видно из табл.2.10.1, где приведены данные, полученные разными авторами для Pt. Платина относится к наиболее химически инертным материалам, поэтому можно было ожидать наибольшего согласия экспериментальных результатов.
Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.002 сек.) |