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 cathodes” Phys. Usp. 51 79–100 (2008); DOI: 10.1070/PU2008v051n01ABEH006426

Список литературы (101) Статьи, ссылающиеся на эту (29) Похожие статьи (20) ↓

  1. 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)
  2. М.И. Ломаев, В.С. Скакун и др. «Эксилампы — эффективные источники спонтанного УФ- и ВУФ-излучения» УФН 173 201–217 (2003)
  3. А.Д. Погребняк, Ю.Н. Тюрин «Модификация свойств материалов и осаждение покрытий с помощью плазменных струй» УФН 175 515–544 (2005)
  4. М.Д. Габович «Жидкометаллические эмиттеры ионов» УФН 140 137–151 (1983)
  5. В.В. Вишняков, С.-В. Тан, А.А. Тяпкин «Низковольтные галогенные счетчики (механизм разряда)» УФН 72 133–152 (1960)
  6. Н.А. Соболева «Новый класс электронных эмиттеров» УФН 111 331–353 (1973)
  7. А.В. Козловский «Генерация сжатого (субпуассоновского) света многомодовым лазером» УФН 177 1345–1360 (2007)
  8. Р.З. Бахтизин, Т. Хашицуме и др. «Атомные структуры на поверхности GaAs(001), выращенной методами молекулярно-лучевой эпитаксии» УФН 167 1227–1241 (1997)
  9. П.А. Мажаров, В.Г. Дудников, А.Б. Толстогузов «Электрогидродинамические источники ионных пучков» УФН 190 1293–1333 (2020)
  10. Е.Н. Рагозин, Е.А. Вишняков и др. «Спектрометры для мягкого рентгеновского диапазона на основе апериодических отражательных решёток и их применение» УФН 191 522–542 (2021)
  11. М.П. Лорикян «Детекторы ядерного излучения и многозарядных частиц с рабочим веществом из пористых диэлектриков» УФН 165 1323–1333 (1995)
  12. А.В. Елецкий, К.Л. Дао «Суперконденсаторы на основе графена» УФН 195 635–657 (2025)
  13. В.В. Лидер «Метод накачки и рентгеновского зондирования» УФН 195 962–981 (2025)
  14. А.Е. Лукьянов, Г.В. Спивак, Р.С. Гвоздовер «Зеркальная электронная микроскопия» УФН 110 623–668 (1973)
  15. Ю.Я. Стависский «Гигантские импульсы тепловых нейтронов в ловушках больших ускорителей. Возможности физических экспериментов» УФН 176 1283–1292 (2006)
  16. О.В. Иванов, С.А. Никитов, Ю.В. Гуляев «Оболочечные моды волоконных световодов, их свойства и применение» УФН 176 175–202 (2006)
  17. В.А. Ванке «Поперечные волны электронного потока в микроволновой электронике» УФН 175 957–978 (2005)
  18. И.И. Собельман, В.Н. Сорокин «Об экспериментах по обнаружению Т-нечетного электрического дипольного момента атома 129Хе» УФН 175 979–994 (2005)
  19. И.Е. Проценко, А.В. Усков «Фотоэмиссия из металлических наночастиц» УФН 182 543–554 (2012)
  20. И.П. Еремеев «Электрофотоядерный энергетический цикл» УФН 174 1319–1335 (2004)

Список формируется автоматически.

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