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Instrumento de caracterización con sensor único

Instrumento de caracterización con sensor único - Xiamen Dexing Magnet Tech. Co., Ltd.
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Características

Especificaciones
con sensor único

Descripción

El medidor de función de trabajo electrónica de metales mide la emisión térmica de electrones de un cátodo metálico calentado y determina la función de trabajo electrónica del metal mediante el método lineal de Richardson. Está diseñado para estudiar las características de emisión termoiónica de materiales de cátodo y las propiedades físicas de sus superficies.

Composición del instrumento:
El instrumento consta de una unidad experimental y un diodo metálico montado en la parte superior.

Características:
  • Diseño integrado que elimina la necesidad de cableado complejo.
  • El diodo está protegido por una carcasa transparente y es resistente a daños.


Detalles experimentales:
Medición de la función de trabajo electrónica del tungsteno metálico utilizando un diodo ideal.

Objetivos:
  • Comprender los principios básicos de la emisión termoiónica y dominar un método para medir la función de trabajo.
  • Determinar la función de trabajo electrónica del tungsteno metálico mediante el método lineal de Richardson.
  • Aprender técnicas de procesamiento de datos.


Especificaciones / datos técnicos (ver abajo):
Las especificaciones detalladas del instrumento y del diodo y la relación entre la corriente del filamento y la temperatura del filamento se proporcionan en la sección de especificaciones técnicas a continuación.

Especificaciones técnicas:
  • Especificaciones estándar (diodo ideal)
  • Material del filamento: tungsteno puro
  • Corriente del filamento (rango de funcionamiento indicado): nominal 0,5–0,82 A (rango de prueba recomendado: 0,56–0,76 A)
  • Diámetro del filamento: 7,5 × 10^-5 m
  • Material del ánodo: níquel
  • Longitud del ánodo: 0,015 m
  • Diámetro interior del ánodo: (9,0–9,2) × 10^-3 m
  • Relación entre corriente del filamento y temperatura del 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
  • La corriente del filamento y el voltaje del ánodo son ajustables según las especificaciones del diodo.

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