热电子发射,又称热电子发射,是指电子或离子等载流子在表面或某种能量屏障上通过热的感应运动的过程。电荷载流子自然地抑制了活性;然而,在热离子发射中,热能被引入到载流子中,导致载流子克服这些力。电荷载流子能够执行这种...
热电子发射,又称热电子发射,是指电子或离子等载流子在表面或某种能量屏障上通过热的感应运动的过程。电荷载流子自然地抑制了活性;然而,在热离子发射中,热能被引入到载流子中,导致载流子克服这些力。电荷载流子能够执行这种作用的原因是电子和离子是可移动的,并且不与影响其他粒子的原子结构的正常链结合。传统上,这些载流子被称为"热离子"。

爱迪生效应是一种观察由托马斯·爱迪生在使用他的白炽灯泡时制造的。热离子发射理论的一个特点是发射区域的电荷与原来的相反,但大小相等。这意味着在发射前电荷载体的位置将产生一个正电荷电子。然而,这可以用电池来改变。当载流子远离该区域时,发射被中和,不会导致原始状态的改变。历史上,热离子发射的主要例子是爱迪生效应。电子是从热金属阴极发射的,它利用一个极化的电子装置使电流流入真空管。这使得一个装置能够保持对电子运动的控制,并放大或修改电信号。任何用于冷却或发电的东西都利用了热离子发射理论的概念。例如温度流量越大,流量越大除了传统的电子器件使用真空管外,固态器件也可以用来产生电子的热离子运动,1883年,当爱迪生第一次用热电子技术来解释热效应时,爱迪生才意识到这一点在使用白炽灯泡时,他注意到某些区域仍然是黑暗的。这使他能够识别由于热而产生的电子流,从而产生了二极管。理查森定律描述了电子能够以这种方式流动的原因。具体地说,金属在原子结构中含有两个能在原子间移动的电子,发现一些电子可以离开原子而不返回,这个过程需要一定的能量,这取决于金属,这个效应的术语是功函数。