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【24h】

Elektronenfeldemission mit Nanoemitter ohne Begrenzung und Restgas-Ionisation? Messtechnische und vakuumphysikalische Anmerkungen

机译:用纳米仪的电子场发射而不限制和残余气体电离? 测量和真空物理笔记

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摘要

Dieser Beitrag beschaftigt sich mit der Hyper-Giant-Stromtragfahigkeit bei Raumtemperatur, wie in diesem Journal veroffentlicht. Die neuartige Materialeigenschaft wurde begrundet mit der Messung der Elektronenfeldemission eines Nanoemitters. Die scheinbare gemessene Stromdichte von 1,8 GA/cm~2 wurde auf das Emitter-Material ubertragen. Da die Elektronenfeldemission hinsichtlich der Stromdichte im Bereich von kA/cm~2 begrenzt ist (Fowler-Nordheim-Theorie), werden weitere Emissionsmechanismen analysiert. Insbesondere der Triple-Punkt (Metall-Isolator-Vakuum) ist ein hervorragender Feldemitter und wirkt uber die gesamte Kante der Kathode. Mit zunehmender Restgas-Ionisation wird die Sekundarelektronenemission dominant und der Ubergang zur Gasentladung beschleunigt. Letztendlich ist der bekannte und materialunabhangige Quantum-Widerstand bezuglich h/e~2 von Nanotubes zu berucksichtigen. Damit gibt es genugend Anregungen zur messtechnischen und wissenschaftlichen Uberprufung.
机译:本文研究了超巨载流能力在室温下,发表在这本杂志。这种新型材料的特性是基于对纳米发射器的电子场发射的测量。表观测量电流密度为1.8ga/cm~2,转移到发射极材料上。由于电子场发射的电流密度限制在kA/cm~2(Fowler-Nordheim理论)范围内,因此进一步分析了电子场发射的机理。特别是,三相点(金属绝缘体真空)是一种出色的现场变送器,作用于阴极的整个边缘。随着残余气体电离度的增加,二次电子发射占主导地位,并加速向气体放电的过渡。最后,必须考虑到已知的、与材料无关的纳米管h/e~2量子电阻。这为计量和科学检查提供了充分的建议。

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