什么是熱電子發射
編輯熱電子發射是由于電極的溫度(釋放由熱量提供的能量)而從電極中釋放出的電子。這是因為提供給電荷載流子的熱能克服了材料的功函數。電荷載流子可以是電子或離子,在較早的文獻中有時稱為熱離子。.發射后,與發射的總電荷大小相等但符號相反的電荷最初留在發射區。但是如果發射器連接到電池,當發射的電荷載流子遠離發射器時,留下的電荷被電池提供的電荷中和,最后發射器將處于發射前的狀態。
熱電子發射的經典例子是電子從一個的熱陰極到真空(也稱為熱電子發射或愛迪生效應)在一個真空管。熱陰極可以是金屬絲、帶涂層的金屬絲、或金屬或過渡金屬的碳化物或硼化物的單獨結構。只有當溫度超過1,000K(730°C;1,340°F)時,金屬的真空排放才會變得顯著。
該過程在各種電子設備的運行中至關重要,可用于發電(如熱離子轉換器和電動系繩)或冷卻。電荷流的幅度隨著溫度的升高而急劇增加。
光子增強熱電子發射
編輯光子增強熱電子發射(PETE)是斯坦福大學科學家開發的一種過程,它利用太陽的光和熱來發電,并將太陽能發電效率提高兩倍以上。為該工藝開發的設備在200°C以上達到峰值效率,而大多數硅太陽能電池在達到100°C后變得惰性。這種設備在拋物面收集器中效果xxx,溫度可達800°C。盡管該團隊在其概念驗證設備中使用了氮化鎵半導體,但它聲稱使用砷化鎵可以將設備的效率提高到55-60%,幾乎是現有系統的三倍,并且比現有的43%多結太陽能電池高出12-17%。
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