-
Термоэлектронная эмиссия и термоэлектрические приборы
Nr. | Sadaļas nosaukums | Lpp. |
1. | ТЕРМОЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ | |
2. | ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСТВО | |
2.1. | Термоэлектрический эффект Зеебека | |
2.2. | Электротермический эффект Пельтье | |
2.3. | Электротермический эффект Томсона | |
2.4. | Термопара | |
2.5. | Термоэлектрические свойства полупроводников | |
3. | ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ | |
3.1. | Термоэмиссионный (термоэлектронный) генератор – ТэмГ | |
3.2. | Термоэмиссионные ядерные генераторы | |
3.3. | Безтопливный ТэмГ | |
3.4. | Термоэлектрический генератор - ТЭлГ | |
3.5. | Смесь принципов и повышение КПД ТЭлГ | |
3.6. | Безтопливный ТЭлГ | |
4. | ВЫВОДЫ |
Термоэлектронная эмиссия - испускание электронов нагретой поверхностью. Еще до 1750 было известно, что вблизи нагретых твердых тел воздух теряет свое обычное свойство плохого проводника электричества. Однако причина этого явления оставалась неясной до 1880-х годов. В ряде опытов, проведенных в период 1882–1889, Ю.Эльстер и Г.Гейтель установили, что при пониженном давлении окружающего воздуха раскаленная добела металлическая поверхность приобретает положительный заряд. Об аналогичных наблюдениях упоминалось в патентной заявке Т.Эдисоном (1883); он ввел электрод в одну из своих первых ламп накаливания и обнаружил, что между ее нитью и электродом происходит перенос электрического заряда. Этот «эффект Эдисона», как его иногда называют, лег в основу британского патента (1905) Дж.Флеминга на «прибор для преобразования переменного тока в постоянный» – первую электронную лампу, открывшую век электроники. То, что данное явление связано с испусканием электронов (отрицательно заряженных частиц), продемонстрировал в 1890 Дж.Томсон.
Теорию термоэлектронной эмиссии разработал в 1902 О.Ричардсон; в более позднем ее варианте ток с единицы поверхности нагретого металла, находящейся при однородной абсолютной температуре Т, определяется формулой:
где А – постоянный множитель, k – постоянная Больцмана, а W – работа выхода, характерная для данного металла, но зависящая от состояния его поверхности; она равна минимальной энергии, необходимой для удаления электрона с поверхности металла.…
СОДЕРЖАНИЕ 1.ТЕРМОЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ 2.ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСТВО 2.1.Термоэлектрический эффект Зеебека 2.2. Электротермический эффект Пельтье 2.3. Электротермический эффект Томсона 2.4. Термопара 2.5. Термоэлектрические свойства полупроводников 3.ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ 3.1.Термоэмиссионный (термоэлектронный) генератор – ТэмГ 3.2. Термоэмиссионные ядерные генераторы 3.3. Безтопливный ТэмГ 3.4. Термоэлектрический генератор - ТЭлГ 3.5. Смесь принципов и повышение КПД ТЭлГ 3.6. Безтопливный ТЭлГ 4.ВЫВОДЫ 5.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
