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qui avaient pour coefficient thermique 3.63 ou même une valeur aussi élevée que 7.14. Encore



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10 oct 2014 · Les thermistances ont soit un coefficient de température négatif (CTN) soit un coefficient de température positif (CTP)

  • C'est quoi la CTN ?

    La CTN (coefficient de température négatif) est une thermistance, c'est-à-dire un capteur de température passif. Sa résistance varie en fonction de la température : elle diminue de façon uniforme lorsque la température augmente, et inversement.
  • Comment calculer le coefficient d'échange thermique ?

    Le flux `a la paroi s'écrit par définition du facteur d'échange : ?? q w = h(Tw ? Tf )??n . et soit T0 la température au temps t = 0 (ou une autre température pertinente du solide), et soit Tf la température du fluide extérieur : dn = L d¯n et T = Tf + (T0 ? Tf ) ¯T.
  • Quels sont 2 types de capteurs de température ?

    Les types les plus courants de capteurs sont les sondes RTD, les thermistances et les thermocouples. a. Avantages et inconvénients : Populaires pour leur stabilité, les RTD présentent le signal le plus linéaire de tous les capteurs électroniques en matière de température.10 oct. 2014
  • La température est une mesure de la chaleur contenue dans un matériau. On peut mesurer la température d'un matériau en utilisant un instrument appelé thermomètre. Il existe deux types de thermomètres : les thermomètres analogiques et les thermomètres numériques.
Le coefficient de température de leffet photoélectrique des métaux >G A/, DT@yykjeyNk ?iiTb,ff?HXb+B2M+2fDT@yykjeyNk /2b Kûimt hQ +Bi2 i?Bb p2`bBQM, 519.

LE COEFFICIENT DE TEMPÉRATURE DE L'EFFET

PHOTOÉLECTRIQUE

DES MÉTAUX

Par A.

MEESSEN,

Université de

Louvain, Belgique.

Résumé. 2014 Le coefficient de

température du courant photoélectrique des métaux, est positif près du seuil photoélectrique, mais devient négatif pour la lumière bleue ou ultra-violette.

L'expli-

cation en est possible en considérant un effet photoélectrique de surface avec un travail d'extrac- tion dépendant linéairement de la température T (effet du second ordre). Cette hypothèse est utilisée couramment pour l'émission thermoionique.

L'accord entre les courbes

expérimentales et théoriques demande cependant en plus les hypothèses suivantes : 1)

Le travail d'extraction

dépend également de T2 (effet du troisième ordre)

03A6 = 03A60 + 03B40 T + 03B41 T2.

Cela est confirmé

par la proportionnalité du coefficient de température du travail d'extraction et du coefficient de dilatation thermique, qui introduit des termes du même ordre de grandeur que ceux trouvés par la confrontation précédente. 2)

La formule de Fowler

pour le courant photoélectrique près du seuil n'est qu'une première approximation d'une formule semblable à i =

CT2[~(x) 2014 T03A6(x) + ...]

qui doit être appliquée quand

T et x deviennent assez

grands.

Abstract.

2014
The temperature coefficient of the photoelectric current is positive near the threshold, but becomes negative towards the blue and ultra-violet. This is due to a surface photoelectric effect whose work function is linearily temperature dependant (second order effect). This assumption has already been introduced for the thermionic emission process. Agreement between experimental and theoretical curves requires however the following assumptions : 1)

The work function

depends also on T2 (third order effect).

This is corroborated

by the proportionnality between the temperature coefficient of the work function and the thermal expan- sion coefficient. 2)

The Fowler formula for the

photoelectric current becomes inaccurate when T and x increase and has to be replaced by an other expression, containing a T3 term.

LE JOURNAL DE

PHYSIQUE

ET LE RADIUM TOME

20, MAI 1959,

PAGE 519.

Introduction.

Nous avons mis en évidence

précédemment [1] l'existence d'un effet de tempé- rature dans l'efhcience photoélectrique des photo- cathodes SbCs3 des photomultiplicateurs usuels.

Cet effet consiste dans une

augmentation de l'effi- cience pour le rouge quand la température aug- mente, tandis qu'on observe une diminution pour la lumière bleue. Pour une fréquence intermédiaire le coefficients de température s'annule.

Afin de trouver une

explication théorique de ce phénomène, nous avons voulu étudier d'abord le cas des surfaces métalliques pures ou composées.

Une série de mesures effectuées

pour des métaux purs, montrent en effet un comportement analogue, comme l'indique la figure

1. Comme

pour le SbCsg le coefficient de température .K est positif vers le rouge ( v vc) et négatif vers le bleu (v > va). Au lieu de rattacher cet effet. de température

à un

effet de surface pour le bleu et un effet de volume pour le rouge, comme cela a été supposé précé- demment, on peut rattacher l'effet de température pour les métaux, simplement à une variation du travail d'extraction avec la température.

On ne considère donc

que l'effet photoélectrique de surface.FIG, i.- Courbes de réponse spectrale du Ta à 20 °C et 700oC.Article published online by 520

Le modèle

La

ûgure

2 donne le modèle

utilisé dans les théories de l'émission

électronique

par des surfaces métalliques.

La densité des niveaux

d'énergie e est donnée par

Lia distribution

d'énergie des électrons à une température

T s'obtient en

multipliant n( e) par la fonction de distribution de Fermi-Dirac : p. est le niveau de

Fermi,

déterminé par le nombre total d'électrons libres par unité de volume : n

FIG. 2.

Modèle considéré

pour l'émission

électronique

des surfaces métalliques.

La distribution

d'énergie des électrons est représentée

à la

figure

2a. Au lieu de consi-

dérer N( E) de il est plus utile cependant de consi- dérer la distribution des électrons par rapport leur d'énergie cinétique Ex qui correspond

à la

composante de la vitesse vx, normale à la surface.

En effet si l'on considère

uniquement l'effet de sur- face on peut négliger tout ce qui concerne les autres dimensions. La figure 2b représente la distribution Les électrons libres considérés sont ceux de la bande de cônduction du métal, se trouvant dans un potentiel constant. La surface est représentée par un saut de potentiel W qui maintient les électrons dans le métal. On peut considérer un potentiel discontinu ou un potentiel de force image ou encore une barrière de potentiel due à un champ

élec-

trique extérieur ou à .la présence d'ions adsorbés

à la surface. Nous

supposons qu'on a un potentiel voisin du potentiel de force image.

Dans ce cas le

coefficient de transmission de la surface pour un

électron

d'énergie

E sera

où W est la hauteur du saut de potentiel [5]. Le travail d'extraction sera défini par

Émission

thermoionique

Le courant thermo-

ionique [2-4] est donné simplement par ce qui donne

Si maintenant le travail d'extraction

dépend de la température d'après (2) on aura

Le eoeffieient de

température 8. a) PouR

LES SURFACES

MÉTALLIQUES

PURES.

Le tableau I

contient les valeurs de A' mesurées [4] pour diffé- rentes surfaces métalliques pures. On a généra- lement

Le coefficient de

température 8 oek, est com- pris entre zéro et 410- 4 eV/degré, En général il sera de l'ordre de 10-4, nous avons donc un effet du second ordre : , , , b)

POUR LES SURFACES COMPOSÉES.

Lors- qu'une certaine quantité d'atomes ou d'ions sont adsorbés sur une surface métallique, le travail d'extraction (Doquotesdbs_dbs28.pdfusesText_34
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