(54) ФОТОЭЛЕКТРОННЫЙ ЭМИТТЕР Изобретение относится к области фотоэмиссионной электроники и может быть использовано в качестве фотока,тода фотоэлектронного прибора, например, в качестве фотокатода солнечно-слепого фотоэлектронного умножителя. Известен фотоэлектронный эмиттер на основе ион-радикальных солей ароматических молекул со щелочными металлами 1. Наибольший квантовый вы ход эмиттера достигается при соединении солей с цезием. Недостатком такого эмиттера является ограниченность его фоточувствительности длиной волны, равной 400 нм. Известен также другой фотоэлектро ный эмиттер, содержащий гетероароматическое соединение и щелочной меТёШЛ 2 . Недостатком этого фотоэлектронного эммитера является низкий квантовый выход в ультрафиолетовой области спектра. Целью изобретения является повышение квантового выхода в ультрафиолетовой области спектра. . Указанная цель достигается тем, что в качестве гетероароматическрго соединения применен тетраселенотетрацен. В качестве щелочного металла может быть применен цезий. На чертеже представлена спектральная зависимость квантового выхода фотоэмиттера на основе комплекса тетраселенотетрацена с цезием. Фотоэмиттер представляет собой двухкомпонентную систему: органический компонент фотокатода - тетраселенотетрацен - гетеропроизводная тетрацена, полученная путем реакции тетрацена или дихлортетрацена с селеном в кипящем трихлорбензоле. Вещество очищалось двухкратной градиентной вакуумной сублимацией при температуре 360-380°С (вещество плохо растворимо в нейтральных растворителях). Вторым компонентом является щелочной метгьпл - цезий. Изготовление фотокатода проводилось в отпаянных вакуумированных стеклянных приборах. Очищенный тетраселенотетрацен наносился термическим испарением в вакууме на подложку из нержавеющей стали. Масса напыленного вещества регистрировалась кварцевым резонатором. Полученные пленки тетраселенотетрацена имели поликристаллическую структуру. Весовая толщина составляла 400 А. На поверхность тетраселено тетрацена иэ прямоканальной никелево трубки, содержащей бихромат цезия с восстановителем, наносился цезий. На Ььшение проводилось до появления фот Ьмиссии из металлического цезия, пос ле чего образец прогревался при температуре ЗОО-С в течение 30 мин л;ля ускорения диффузии цезия в объеме и удаления его избытка с поверхности. Проведено четыре цикла напыления металла и прогрева образца. Четвертый цикл не привел к изменению спектраль ной зависимости квантового выхода, что свидетельствует о сформировании фбтокатода. Фотоэмиттер обладает высоким кван товым выходом в ультрафиолетовой области спектра и имеет длинноволновую границу спектральной чувствительности при длинах волн менее 360 им. Формула изобретения 1.Фотоэлектронный эмиттер, содержащий гетероароматическое соединение и щелочной металл, отличающийся тем, что, с целью повьниения квантового выхода в ультрафиолетовой области спектра, в качестве гетроароматнческого соединения применен тетроселенотетрацен. 2.Эмиттер по п. 1, отл. ичаю щ и и с я тем, что щелочным металлом является цезий. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Белкинд А. И. и др. Фотоэлектронная эмиссия из ион-радикальных солей, солей линейных полиоценов со щелочными металлами .Известия АН Латвийской ССР, I 2, 1978, с.22-28. 2.Александров В. В. и др. Влияние сшсорбции натрия на фотоэлектронную эмиссию. - Известия АН Латвийской ССР, № 4, 1974, с. 23-32 (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФОТОЭЛЕКТРОННОЙ ЭМИССИИ В ВАКУУМ | 2003 |
|
RU2249877C2 |
ФОТОКАТОД | 2010 |
|
RU2454750C2 |
СПОСОБ СОЗДАНИЯ СВЕРХБЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ВАКУУМНОГО ТУННЕЛЬНОГО ФОТОДИОДА С НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫМ ЭМИТТЕРОМ | 2013 |
|
RU2546053C1 |
КОМБИНИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 2015 |
|
RU2593648C1 |
Способ изготовления спектрозонального фотокатода | 1978 |
|
SU741071A1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОТОЭМИТТЕРА С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ СРОДСТВОМ ДЛЯ ИНФРАКРАСНОГО ДИАПАЗОНА | 2012 |
|
RU2513662C2 |
ФОТОЭМИТТЕРНЫЙ МАТРИЧНЫЙ ИСТОЧНИК РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ | 2021 |
|
RU2774675C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОТОКАТОДА | 2014 |
|
RU2571187C1 |
СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫЙ ВАКУУМНЫЙ ТУННЕЛЬНЫЙ ФОТОДИОД ДЛЯ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО, ВИДИМОГО И ИНФРАКРАСНОГО ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И СПОСОБ ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2013 |
|
RU2523097C1 |
ФОТОЭЛЕКТРОННЫЙ УМНОЖИТЕЛЬ ДЛЯ УФ ДИАПАЗОНА | 2014 |
|
RU2572392C1 |
Авторы
Даты
1980-10-30—Публикация
1978-10-19—Подача