O medidor da função trabalho eletrônica em metais mede a emissão térmica de elétrons de um cátodo metálico aquecido e determina a função trabalho eletrônica do metal utilizando o método linear de Richardson. Destina-se ao estudo das características de emissão termoiónica de materiais de cátodo e das propriedades físicas de suas superfícies.
Composição do instrumento:O instrumento consiste em uma unidade experimental e um diodo metálico montado na parte superior.
Características:- Design integrado que elimina a necessidade de cabeamento complexo.
- O diodo é protegido por uma carcaça transparente e é resistente a danos.
Detalhes experimentais:Medição da função trabalho eletrônica do tungstênio metálico usando um diodo ideal.
Objetivos:- Compreender os princípios básicos da emissão termoiónica e dominar um método para medir a função trabalho.
- Determinar a função trabalho eletrônica do tungstênio metálico usando o método linear de Richardson.
- Aprender técnicas de processamento de dados.
Especificações / dados técnicos (ver abaixo):Especificações detalhadas do instrumento e do diodo e a relação entre corrente do filamento e temperatura do filamento são fornecidas na seção de especificações técnicas abaixo.
Especificações técnicas:- Especificações padrão (diodo ideal)
- Material do filamento: tungstênio puro
- Corrente do filamento (faixa de operação indicada): nominal 0,5–0,82 A (faixa de teste recomendada: 0,56–0,76 A)
- Diâmetro do filamento: 7,5 × 10^-5 m
- Material do ânodo: níquel
- Comprimento do ânodo: 0,015 m
- Diâmetro interno do ânodo: (9,0–9,2) × 10^-3 m
- Relação entre corrente do filamento e temperatura do filamento (pares I (A) → T (10^3 K)):
- 0,52 A → 1,93 × 10^3 K
- 0,56 A → 2,00 × 10^3 K
- 0,60 A → 2,07 × 10^3 K
- 0,64 A → 2,14 × 10^3 K
- 0,68 A → 2,21 × 10^3 K
- 0,72 A → 2,28 × 10^3 K
- 0,76 A → 2,35 × 10^3 K
- 0,80 A → 2,42 × 10^3 K
- A corrente do filamento e a tensão do ânodo são ajustáveis com base nas especificações do diodo.