Articulo de referencia

Efecto dember

En física , el efecto Dember se produce cuando la corriente de electrones de un cátodo sometido tanto a iluminación como a un bombardeo de electrones simultáneos es mayor que la...

En física , el efecto Dember se produce cuando la corriente de electrones de un cátodo sometido tanto a iluminación como a un bombardeo de electrones simultáneos es mayor que la suma de la corriente fotoeléctrica y la corriente de emisión secundaria . [1] ( I 3 ) {\estilo de visualización (I_{3})} ( I 1 ) {\estilo de visualización (I_{1})} ( I 2 ) {\estilo de visualización (I_{2})}

Historia

Descubierto por Harry Dember (1882-1943) en 1925, este efecto se debe a la suma de las excitaciones de un electrón por dos medios: iluminación fotónica y bombardeo electrónico (es decir, la suma de las dos excitaciones extrae el electrón). En el estudio inicial de Dember, se refería únicamente a los metales; sin embargo, desde entonces se han analizado materiales más complejos.

Efecto fotoeléctrico

El efecto fotoeléctrico debido a la iluminación de la superficie metálica extrae electrones (si la energía del fotón es mayor que el trabajo de extracción) y excita los electrones que los fotones no tienen energía para extraer.

En un proceso similar, el bombardeo de electrones del metal extrae y excita los electrones dentro del metal.

I 3 I 2 I 1 = I 4 {\displaystyle I_{3}-I_{2}-I_{1}=I_{4}\,}

Si se considera una constante y aumenta , se puede observar que tiene un máximo de aproximadamente 150 veces . I 1 {\estilo de visualización I_{1}} I 2 {\estilo de visualización I_{2}} I 4 {\displaystyle I_{4}} I 1 {\estilo de visualización I_{1}}

Por otra parte, considerando una intensidad de iluminación constante y creciente la corriente suplementaria , tiende a saturarse. Esto se debe al uso en el efecto fotoeléctrico de todos los electrones excitados (suficientemente) por los electrones primarios de . I 2 {\estilo de visualización I_{2}} I 2 {\estilo de visualización I_{2}} I 4 {\displaystyle I_{4}} I 1 {\estilo de visualización I_{1}}

Véase también

Referencias

  1. ^ Karlheinz Seeger (29 de junio de 2013). Física de semiconductores: una introducción. Springer Science & Business Media. pp. 151–. ISBN 978-3-662-05025-5.

Lectura adicional

  • Gurevich, Yu.G.; Meriuts, AV (2013). "Efecto Dember: problemas y soluciones". Physics Letters A . 377 (38): 2673–2675. Bibcode :2013PhLA..377.2673G. doi :10.1016/j.physleta.2013.08.003. ISSN  0375-9601.
  • de:Harry Dember


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