Выпуски

 / 

2008

 / 

Январь

  

Приборы и методы исследований


Электронная эмиссия из сегнетоэлектрических плазменных катодов


Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Ленинский проспект 53, Москва, 119991, Российская Федерация

На основе анализа ранее и недавно полученных экспериментальных результатов показано, что интенсивная электронная эмиссия из диэлектрических катодов вызывается незавершенным разрядом по поверхности диэлектрика, обусловленным наличием на ней тангенциальной составляющей электрического поля. Местами зарождения таких разрядов являются тройные точки (ТТ) металл-диэлектрик-вакуум. Плазма разряда, двигаясь по поверхности диэлектрического электрода, приводит к возникновению тока смещения и электрического микровзрыва в ТТ. При наличии большого числа ТТ, что обеспечивается металлической сеткой, плотно прижатой к сегнетоэлектрику, можно получать электронный ток до 104 А плотностью порядка более чем 102 А см-2. Для инициирования поверхностного разряда на противоположную сторону сегнетоэлектрика наносят металлическое покрытие — подложку, на которую подают пусковой импульс. При опережающей подаче этого импульса по отношению к импульсу ускоряющего напряжения электронный ток многократно превышает ток Чайльда-Ленгмюра. Сегнетоэлектрический эффект обусловлен большой диэлектрической проницаемостью (ε > 103) используемых материалов (BaTiO3, PLZT, PZT). Такие катоды получили название сегнетоэлектрических. Однако для того, чтобы подчеркнуть важную роль плазменных эффектов, нами предложено называть их сегнетоэлектрическими плазменными (СЭП) катодами.

Текст pdf (569 Кб)
English fulltext is available at DOI: 10.1070/PU2008v051n01ABEH006426
PACS: 52.80.−s, 84.70.+p, 85.45.−w (все)
DOI: 10.3367/UFNr.0178.200801e.0085
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2008/1/f/
000256193500005
2-s2.0-43949144229
2008PhyU...51...79M
Цитата: Месяц Г А "Электронная эмиссия из сегнетоэлектрических плазменных катодов" УФН 178 85–108 (2008)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

English citation: Mesyats G A “Electron emission from ferroelectric plasma cathodesPhys. Usp. 51 79–100 (2008); DOI: 10.1070/PU2008v051n01ABEH006426

Список литературы (101) Статьи, ссылающиеся на эту (29) Похожие статьи (6) ↓

  1. М.И. Ломаев, В.С. Скакун и др. «Эксилампы — эффективные источники спонтанного УФ- и ВУФ-излучения» УФН 173 201–217 (2003)
  2. С.А. Баренгольц, Г.А. Месяц «Взрывоэмиссионные процессы в термоядерных установках с магнитным удержанием плазмы и линейных электрон-позитронных коллайдерах» УФН 193 751–769 (2023)
  3. В.В. Вишняков, С.-В. Тан, А.А. Тяпкин «Низковольтные галогенные счетчики (механизм разряда)» УФН 72 133–152 (1960)
  4. А.Д. Погребняк, Ю.Н. Тюрин «Модификация свойств материалов и осаждение покрытий с помощью плазменных струй» УФН 175 515–544 (2005)
  5. И.В. Антонова «Современные тенденции развития технологий выращивания графена методом химического осаждения паров на медных подложках» УФН 183 1115–1122 (2013)
  6. П.В. Зинин, К.М. Булатов и др. «Дистанционное измерение распределения температуры на поверхности твёрдых тел при воздействии мощного лазерного излучения» УФН 192 913–925 (2022)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2026
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение