Способы и средства получения вакуума презентация

Содержание

Способы и средства получения вакуума

Слайд 1Литература

Розанов Л.Н. Вакуумная техника. – М.: Высшая школа, 2007.
Шимони К.

Физическая электроника. – М.: Энергия, 1977.
Воробьев М.Д. Полупроводниковая и вакуумная электроника. – М.: Издательский дом МЭИ, 2005..2010.

Слайд 2Способы и средства получения вакуума


Слайд 3Вакуум
Единицы давления: Н/м2 – Паскаль (Па)

мм ртутного столба – мм.рт.ст.

1 мм.рт.ст = 133,3 Па

Слайд 4Структурная схема установки для получения высокого вакуума в откачиваемом объеме


Слайд 5Пластинчато-роторный форвакуумный насос


Слайд 6Пластинчато-статорный форвакуумный насос


Слайд 7Схема молекулярной откачки


Слайд 8Схема пароструйной откачки


Слайд 9Турбомолекулярный насос


Слайд 10Вакуумметры


Слайд 11Термопарный манометрический преобразователь


Слайд 12Термопарный манометрический преобразователь


Слайд 13Схема включения ионизационного манометрического преобразователя


Слайд 14Ионизационный манометрический преобразователь


Слайд 15Охлаждаемые ловушки



Слайд 16Система для получения высокого вакуума


Слайд 171. Способы получения вакуума 2. Методы и приборы для получения вакуума 3. Система

для получения высокого вакуума

Слайд 18Термоэлектронная эмиссия Термоэлектронные катоды


Слайд 19

,


Термоэлектронная эмиссия Контакт металл - вакуум


Слайд 20Энергетическая диаграмма контакта металл – вакуум





Слайд 21Основное уравнение термоэлектронной эмиссии (уравнение Ричардсона)

A0=120,4 А/см2К2 – постоянная Зоммерфельда


Слайд 22Энергетическая диаграмма контакта полупроводник - вакуум


Слайд 23Распределение эмитированных электронов по начальным скоростям



Слайд 24Вольт-амперная характеристика вакуумного диода при задерживающем электрическом поле между анодом и

катодом



Слайд 25Задача1 Рассчитать ток в диоде, у которого плоский эмиттер электронов имеет площадь

0,1 кв.см, температуру 2700 К и напряжение коллектора электронов (анода) минус 1 В. Работа выхода эмиттера составляет 4,5 эВ.

Слайд 26Термоэлектронные катоды из чистых металлов (W)


Слайд 27Снижение работы выхода при нанесении пленки чужеродных атомов


Слайд 28Оксидный катод косвенного накала


Слайд 29Металлопористый катод


Слайд 30Оксидные катоды


Слайд 31Металлопористые катоды


Слайд 32

Металлопористые катоды


Слайд 331. Механизм термоэлектронной эмиссии, энергетические диаграммы контактов металл-вакуум, полупроводник – вакуум. 2.

Уравнение Ричардсона, последовательность вывода, работа выхода. 3. Распределение электронов по начальным скоростям при термоэмиссии, вольт-амперные характеристики при задерживающем электрическом поле, влияние температуры. 4. Влияние внешнего электрического поля на термоэмиссию, нормальный эффект Шоттки. 5. Термоэлектронные катоды из чистых металлов, эффективные термокатоды. Основные эмииссионные параметры, виды конструктивного оформления.

Слайд 34Автоэлектронная эмиссия Автоэлектронные катоды


Слайд 35Энергетическая диаграмма контакта металл-вакуум при больших электрических полях


Слайд 36Прозрачность потенциального барьера

E
eφ΄(x)
x1
x2
x


Слайд 37К расчету тока автоэлектронной эмиссии
Концентрация электронов в твердом теле, импульсы которых

заключены в диапазоне

Число электронов в твердом теле, падающих на 1 см2 эмитирующей поверхности изнутри твердого тела, и имеющих импульсы в диапазоне


Слайд 38Плотность тока автоэлектронной эмиссии


Слайд 39Уравнение Фаулера - Нордгейма


Слайд 40Диодная микроячейка с автоэлектронным катодом


Слайд 41Матричный автоэлектронный катод


Слайд 42Просвечивающий электронный микроскоп


Слайд 431. Механизм и особенности АЭ эмиссии. 2. АЭ – катоды, конструктивные особенности.

Области практического использования АЭ эмиссии.

Слайд 44Вторичная электронная эмиссия


Слайд 45Вторичная электронная эмиссиия Коэффициент вторичной эмиссии


Слайд 46Механизм возникновения вторичной электронной эмиссии


Слайд 47Зависимость коэффициента вторичной эмиссии от энергии первичных электронов


Слайд 48Зависимость вторичной эмиссии от угла падения первичных электронов


Слайд 49Распределение вторичных электронов по энергиям


Слайд 50Зависимость вторичной эмиссии от рельефа поверхности


Слайд 51Подавление влияния вторичной эмиссии в электровакуумных приборах


Слайд 52Электронный умножитель


Слайд 53Вторичная эмиссия полупроводников с различными соотношениями энергии электронного сродства и ширины

запрещенной зоны






а)



Ev

ΔEg

χ

б)






Ev

ΔEg

χ


Слайд 541. Вторичная электронная эмиссия. Механизм возникновения. Зависимость от энергии, угла падения

первичных электронов и рельефа поверхности. 2. Влияние вторичной электронной эмиссии на работу ЭВП. Способы подавления и усиления вторичной электронной эмиссии.

Слайд 55Фотоэлектронная эмиссия


Слайд 56Оптический диапазон электромагнитного излучения
Оптический диапазон электромагнитного излучения − λ = 10-9

÷ 10-3 м
Диапазон излучения, воспринимаемый глазом − λ = 380 ÷ 780 нм
Ультрафиолетовый диапазон − λ • 380 нм
Инфракрасный диапазон − λ > 780 нм

Слайд 57Фотоэлектронная эмиссия
мощность монохроматического излучения
с частотой ν и длиной волны

λ, падающего на поверхность
(лучистый поток)

число фотонов, падающих на поверхность за 1 с

квантовый выход фотоэлектронной эмиссии


ток фотоэлектронной эмиссии

закон Столетова



Слайд 58Фотоэлектронная работа выхода Закон Эйнштейна

«Красная граница» фотоэффекта:


Слайд 59Задача 2. Определить максимальное значение работы выхода металлического эмиттера фотоэлектронов, у которого

может наблюдаться фотоэффект в видимой части оптического диапазона

Слайд 60 Задача 3 Определить, каким должно быть напряжение анода в диоде с металлическим

фотоэмиттером, чтобы анодный ток был равен нулю. На эмиттер падает излучение с длиной волны 200 нм, работа выхода эмиттера равна 3,5 эВ.

Слайд 61Фотоэлектронная и термоэлектронная работа выхода полупроводников


Слайд 62Фотоэлектронные катоды


Слайд 63Cs2Te, MgF2, RbTe Cs3Sb 30 – 100 мкА/лм (40 – 80 мА/Вт) макс Ag0 -

Cs

Слайд 641.Фотоэлектронная эмиссия из металлов и полупроводников. Основные законы, фотоэлектронная работа выхода. 2.

Фотоэлектронные катоды, основные параметры, спектральная характеристика. Области использования

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика