Выпуски

 / 

2020

 / 

Июль

  

Обзоры актуальных проблем


Полевая эмиссия из углеродных наноструктур: модели и эксперимент

 а, б, в,  в
а Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Политехническая ул. 26, Санкт-Петербург, 194021, Российская Федерация
б Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет, ул. Проф. Попова 14, Санкт-Петербург, 197376, Российская Федерация
в Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Политехническая ул. 29, Санкт-Петербург, 195251, Российская Федерация

Приведено описание моделей полевой (холодной, автоэлектронной) эмиссии из углеродных наноструктур различных видов (кроме графена). Результаты экспериментов сравниваются с объяснениями и предсказаниями этих моделей.

Текст pdf (955 Кб)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.2019.06.038576
Ключевые слова: углеродные наноструктуры, свойства полевой эмиссии, модели полевой эмиссии, порог эмиссии, эмиттеры, катоды для эмиссионных приборов
PACS: 71.38.Ht, 73.63.−b, 79.70.+q (все)
DOI: 10.3367/UFNr.2019.06.038576
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2020/7/b/
000575189200002
2-s2.0-85092467557
2020PhyU...63..648E
Цитата: Эйдельман Е Д, Архипов А В "Полевая эмиссия из углеродных наноструктур: модели и эксперимент" УФН 190 693–714 (2020)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Поступила: 16 апреля 2019, доработана: 31 мая 2019, 5 июня 2019

English citation: Eidelman E D, Arkhipov A V “Field emission from carbon nanostructures: models and experimentPhys. Usp. 63 648–667 (2020); DOI: 10.3367/UFNe.2019.06.038576

Список литературы (183) Статьи, ссылающиеся на эту (20) Похожие статьи (20) ↓

  1. А.В. Елецкий «Холодные полевые эмиттеры на основе углеродных нанотрубок» УФН 180 897–930 (2010)
  2. Е.Д. Эйдельман «Термоэлектрический эффект и термоэлектрический генератор на основе углеродных наноструктур: достижения и перспективы» УФН 191 561–585 (2021)
  3. А.В. Елецкий «Транспортные свойства углеродных нанотрубок» УФН 179 225–242 (2009)
  4. А.В. Елецкий «Механические свойства углеродных наноструктур и материалов на их основе» УФН 177 233–274 (2007)
  5. А.В. Елецкий «Углеродные нанотрубки и их эмиссионные свойства» УФН 172 401–438 (2002)
  6. Б.М. Смирнов «Металлические наноструктуры: от кластеров к нанокатализу и сенсорам» УФН 187 1329–1364 (2017)
  7. С.П. Бугаев, Е.А. Литвинов и др. «Взрывная эмиссия электронов» УФН 115 101–120 (1975)
  8. А.А. Шкляев, М. Ичикава «Создание наноструктур германия и кремния с помощью зонда сканирующего туннельного микроскопа» УФН 176 913–930 (2006)
  9. В.С. Бескин «Радиопульсары — уже пятьдесят лет!» УФН 188 377–408 (2018)
  10. М.Б. Партенский «Самосогласованная электронная теория металлической поверхности» УФН 128 69–106 (1979)
  11. М.И. Клингер «Автолокализованные состояния электронов и дырок» УФН 146 105–142 (1985)
  12. А.Л. Суворов, В.В. Требуховский «Масс-анализ в автоионной микроскопии» УФН 107 657–683 (1972)
  13. Э.Я. Зандберг, Н.И. Ионов «Поверхностная ионизация» УФН 67 581–623 (1959)
  14. Н.А. Лотова «Современные представления о спектре неоднородностей межпланетной плазмы» УФН 115 603–620 (1975)
  15. И.К. Гайнуллин «Резонансный электронный обмен при рассеянии ионов на металлических поверхностях» УФН 190 950–970 (2020)
  16. В.А. Цукерман, Л.В. Тарасова, С.И. Лобов «Новые источники рентгеновских лучей» УФН 103 319–337 (1971)
  17. Э.М. Надгорный «Свойства нитевидных кристаллов» УФН 77 201–227 (1962)
  18. Ю.Г. Абов, П.А. Крупчицкий «Нарушение пространственной четности в ядерных взаимодействиях» УФН 118 141–173 (1976)
  19. А.В. Елецкий «Углеродные нанотрубки» УФН 167 945–972 (1997)
  20. М.Ю. Каган, А.В. Турлапов «Кроссовер БКШ—БЭК, коллективные возбуждения и гидродинамика сверхтекучих квантовых жидкостей и газов» УФН 189 225–261 (2019)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2024
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение