?
Модель термополевой электронной эмиссии из катода с тонкой диэлектрической пленкой в тлеющем разряде
С. 86–89.
В книге
Т. 3: Взаимодействие плазмы с поверхностью - физика и технология. , М.: [б.и.], 2021.
Zheltukhin V. S., Kiselev G. B., A. Yu. Shemakhin и др., High Energy Chemistry 2025 Vol. 59 No. 2 P. 207–214
Добавлено: 25 февраля 2026 г.
Schmitz A., Hanstein L., Klein M. и др., Microgravity Science and Technology 2025 Vol. 37 Article 7
Добавлено: 25 февраля 2026 г.
Бондаренко Г. Г., Fisher M. R., Kristya V. I., Journal of Surface Investigation: X-Ray, Synchrotron and Neutron Techniques 2025 Vol. 19 No. 1 P. 66–72
Добавлено: 11 июня 2025 г.
Li L., Li Z., Meng J. и др., Chemical Communications 2025 Vol. 61 No. 45 P. 8252–8255
Добавлено: 8 мая 2025 г.
Бондаренко Г. Г., Фишер М. Р., Кристя В. И., Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования 2025 № 1 С. 78–85
Представлена модель катодного слоя тлеющего газового разряда при наличии на катоде
диэлектрической пленки, толщина которой различна на разных участках его поверхности, причем
на части поверхности она может отсутствовать. Модель учитывает ионно-электронную эмиссию
с поверхности катода, термополевую электронную эмиссию из подложки катода в пленку
и термическую электронную эмиссию с участков катода без пленки. Показано, что при нагреве
катода эмиссионная эффективность пленки, ...
Добавлено: 6 мая 2025 г.
G. G. Bondarenko, Kristya V. I., Savichkin D. O. и др., Journal of Surface Investigation: X-Ray, Synchrotron and Neutron Techniques 2024 Vol. 18 No. 2 P. 327–332
Добавлено: 25 апреля 2024 г.
Dobrovol’skii Y. O., Лысков Н. В., Mazo G. N., Russian Journal of Electrochemistry 2023 Vol. 59 No. 12 P. 1080–1091
Добавлено: 3 ноября 2023 г.
Добровольский Ю. О., Лысков Н. В., Мазо Г. Н., Электрохимия 2023 Т. 59 № 12 С. 843–855
Изучено влияние способа организации микроструктуры катода на основе Pr2CuO4 (РСО) на электрохимические характеристики модельного электролит-несущего твердооксидного топливного элемента (ТОТЭ). Показано, что увеличение толщины катодного слоя PCO и введение порообразователя способствуют повышению удельной мощности тестовой ячейки ТОТЭ по сравнению с образцом с исходной немодифицированной структурой катода, удельная мощность которого составляла 34 мВт/см2 при 850°С. Установлено, что ...
Добавлено: 16 октября 2023 г.
G. G. Bondarenko, Kristya V. I., Fisher M. R., Journal of Surface Investigation: X-Ray, Synchrotron and Neutron Techniques 2023 Vol. 17 No. 1 P. 84–89
Добавлено: 27 марта 2023 г.
Бондаренко Г. Г., Кристя В. И., Фишер М. Р., Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования 2023 № 1 С. 92–98
Сформулирована модель тлеющего газового разряда при наличии на катоде тонкой диэлектрической пленки. В ней принимается во внимание, что при протекании разрядного тока вследствие бомбардировки катода ионами на пленке накапливаются положительные заряды, создающие в ней
сильное электрическое поле. В результате начинается полевая эмиссия электронов из металлической подложки катода в диэлектрик, которая при повышении его температуры переходит в ...
Добавлено: 27 марта 2023 г.
Добавлено: 28 ноября 2022 г.
Bondarenko G.G., Kristya V. I., Myo T. H. и др., Journal of Surface Investigation: X-Ray, Synchrotron and Neutron Techniques 2022 Vol. 16 No. 4 P. 581–585
Добавлено: 3 августа 2022 г.
Бондаренко Г. Г., Кристя В. И., Мью Т. Х. и др., Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования 2022 № 8 С. 25–29
Создана и описана модель тлеющего газового разряда при наличии на катоде тонкой диэлектриче
ской пленки, в которой учтена, наряду с ионно-электронной эмиссией с поверхности катода, также
термополевая эмиссия электронов из металлической подложки катода в пленку под действием
сильного электрического поля, возникающего в диэлектрике при протекании разрядного тока. На
пряженность электрического поля в пленке в установившемся режиме разряда может быть ...
Добавлено: 10 июня 2022 г.
Bondarenko G.G., Fisher M. R., Kristya V. I. и др., High Temperature Material Processes 2022 Vol. 26 No. 1 P. 17–32
Добавлено: 17 февраля 2022 г.