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在二氧化碳、氦气和氩气环境中的可持续热电子发射

DOI:10.1016/j.apsusc.2018.11.186 期刊:Applied Surface Science 出版年份:2019 更新时间:2025-09-23 15:22:29
摘要: 热电子材料通常用于高真空环境(<10^-5毫巴)。我们在二氧化碳氛围中测量了不同掺杂金属氧化物阴极——锆掺杂氧化钆和铌掺杂钛酸锶(111晶面)——在1300°C温度及约10^-4至300毫巴压力范围内的热电子发射特性。通过采用商用热电子材料铈硼化物阴极进行测量,并分别以氦气或氩气作为环境气体,为实验装置验证和参考数据提供了依据。本研究结果可用于探讨通过振动激发增强二氧化碳还原为一氧化碳的机理。所有阴极的热电子发射强度均如预期般随压力升高而逐渐下降,但暴露于二氧化碳环境并未导致锆掺杂氧化钆阴极性能劣化。在50毫巴和300毫巴二氧化碳压力下,该阴极经过20小时连续运行后仍保持约60%和约40%的真空电流发射水平。数据显示:当阴极周围存在显著气压时,二氧化碳分子的电偶极矩与阴极表面粗糙度可能引发多种作用机制,从而影响电流发射特性。
作者: Gidon Ferdiman,Jacob Karni
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研究概述 实验方案 设备清单

研究热电子材料在二氧化碳环境中的电子发射,探究气体压力和CO2环境对几种热电子材料发射性能及寿命的影响,并比较它们的表现。

研究表明,掺杂锆的氧化钆阴极在高达300毫巴的二氧化碳环境中能保持热电子发射性能而不发生退化,且维持显著电流水平。这表明其在二氧化碳还原工艺中具有潜在应用价值??掌战嵊肭馄战嵋跫姆⑸洳钜?,以及铌/钛酸锶发射的快速衰减,凸显了材料特性和表面状态的重要性。该发现证明热电子发射可在高于传统压力的条件下实现,为能量转换和催化应用开辟了新途径。

该研究在特定温度和压力条件下进行;外推至其他条件可能不成立。所用电场低于典型热电子系统,这可能影响发射特性。表面机制及超过20小时的长期稳定性尚未充分探究,需进一步研究以理解气体-阴极相互作用。

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