Такие вещества называются активирующими. Можно также уменьшить работу выхода путем покрытия поверхности металла слоем оксида
щелочных и
щелочноземельны-
х металлов. Рассмотрим основные виды электронной эмиссии.
Термоэлектронна-
я
эмиссия обусловлена нагревом тела, эмитирующего электроны, и широко используется в электронных приборах. С повышением температуры
энергия электронов проводимости в проводнике или полупроводнике растет и может оказаться достаточной для совершения работы
выхода. Если вылетевшие электроны не отводятся ускоряющим полем от эмитирующей поверхности, то около нее образуется скопление
электронов («электронное облачко»). В нем энергии электронов различны и средняя энергия обычно составляет десятые доли
электрон-вольта-
. «Электронное облачко» находится в динамическом равновесии. Новые электроны вылетают из нагретого тела, а ранее вылетевшие
падают обратно. Это явление напоминает испарение жидкости в замкнутом сосуде. Насыщенный пар над такой жидкостью находится
в динамическом равновесии: одни молекулы возвращаются в жидкость, а другие, получившие при нагреве достаточную энергию, вылетают
из жидкости. В приборах с накаленным активированным катодом (например, оксидным) наблюдается значительное усиление
термоэлектронно-
й эмиссии под влиянием внешнего ускоряющего поля (эффект Шоттки). Если бы катод не был накален, то эмиссия отсутствовала
бы. А при высокой температуре и наличии внешнего ускоряющего поля вылетает дополнительно много электронов, которые при отсутствии
поля не могли бы выйти. При кратковременном действии сильного поля выход электронов из накаленных оксидных и других активированных
катодов очень велик. Такая эмиссия в виде кратковременных импульсов тока используется в некоторых электронных и ионных приборах.
Электростатичес-
кая (или
авщоэлектронная-
) эмиссия представляет собой вырывание электронов сильным электрическим
полем. Эту эмиссию иногда называют «холодной», что неудачно, так как все виды эмиссии, кроме
термоэлектронно-
й,
можно причислить к «холодным». Выход электронов при нормальной (комнатной) температуре происходит с помощью электрических
полей напряженностью не менее 105 В/см.
Электростатичес-
кая эмиссия значительно усиливается при шероховатой поверхности,
что объясняется концентрацией поля у
микроскопически-
х выступов этой поверхности. При наличии активирующих, особенно
оксидных, покрытий
электростатичес-
кая эмиссия также усиливается. Помимо уменьшения работы выхода, свойственного
о