Вышедшие номера
Долговременная воспроизводимость эмиссионных характеристик алмазографитовых полевых источников электронов в нестационарных вакуумных условиях эксплуатации
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), Аспиранты, 19-38-90216
Российский научный фонд, 16-19-10033
Яфаров Р.К.1,2, Сторублев А.В. 2,3
1Саратовский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Саратов, Россия
2Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия
3Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Алмаз", Саратов, Россия
Email: StorublevAV@almaz-rpe.ru
Поступила в редакцию: 25 мая 2021 г.
В окончательной редакции: 12 сентября 2021 г.
Принята к печати: 14 сентября 2021 г.
Выставление онлайн: 18 октября 2021 г.

Приведены результаты исследования долговременной воспроизводимости эмиссионных характеристик полевых источников электронов на основе композитных наноуглеродных пленочных покрытий с плотностью автоэмиссионного тока более 1000 А/сm2. Установлено, что полевая эмиссия с высокой плотностью автоэмиссионного тока сопровождается распылением ионами остаточного газа атомов материала автокатода и его переосаждением на анод. Результаты могут быть использованы для прогнозирования срока службы алмазографитовых автокатодов при эксплуатации в нестационарных температурно-вакуумных условиях. Ключевые слова: алмазографитовый нанокомпозит, сильноточная полевая эмиссия, воспроизводимость параметров вольт-амперных характеристик, срок службы.
  1. J.H. Booske, D.R. Whaley, W.L. Menninger, R.S. Hollister, C.M. Armstrong, in Modern microwave and millimeter-wave power electronics, ed by R.J. Barker, N.C. Luhmann, J.H. Booske (Wiley-Interscience, N.Y., 2005), p. 171--245
  2. G. Mittal, I. Lahiri, J. Phys. D: Appl. Phys, 47, 323001 (2014). DOI: 10.1088/0022-3727/47/32/323001
  3. Г.Н. Фурсей, М.А. Поляков, А.А. Кантонистов, А.М. Яфясов, Б.С. Павлов, В.Б. Божевольнов, ЖТФ, 83 (6), 71 (2013). [G.N. Fursei, M.A. Polyakov, A.A. Kantonistov, A.M. Yafyasov, B.S. Pavlov, V.B. Bozhevol'nov, Tech. Phys., 58 (6), 845 (2013). DOI: 0.1134/S1063784213060121]
  4. K. Panda, J.J. Hyeok, J.Y. Park, K.J. Sankaran, S. Balakrishnan, I.N. Lin, Sci. Rep., 7, 16325 (2017)
  5. M. Sobaszek, K. Siuzdak, J. Ryl, M. Sawczak, S. Gupta, S.B. Carrizosa, M. Ficek, B. Dec, K. Darowicki, R. Bogdanowicz, J. Phys. Chem. C, 121, 20821 (2017)
  6. R.K. Yafarov, J. Commun. Technol. Electron., 64, 1431 (2019). DOI: 10.1134/S1064226919120180
  7. R.H. Fowler, LW. Nordheim, Proc. Roy. Soc. Lond. A., 119, 173 (1928)
  8. Г.А. Месяц, Взрывная электронная эмиссия (Физматлит, М., 2011)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.