Browse Wiki & Semantic Web

Jump to: navigation, search
Http://dbpedia.org/resource/Thermionic emission
  This page has no properties.
hide properties that link here 
  No properties link to this page.
 
http://dbpedia.org/resource/Thermionic_emission
http://dbpedia.org/ontology/abstract Termisk emission uppkommer då en metall elTermisk emission uppkommer då en metall eller legering upphettas så mycket att de termiska rörelserna övervinner de bindningskrafter som verkar på elektronerna som därmed frigörs från metallen. Med elektronemission menas elektroners utträde ur en fast kropp. Vid kroppens yta möter elektronerna en potentialbarriär. Vid rumstemperatur kan endast ett fåtal elektroner övervinna potentialbarriären. Emissionstekniken innebär att antingen tillförs kroppens elektroner mera kinetisk energi eller så påverkas potentialbarriären så att elektronerna trots sin låga energi kan lämna kroppen. Det finns huvudsakligen två metoder för att öka elektronernas energi, nämligen genom höjning av elektronernas temperatur (termisk emission, 900-2500 K) och genom att låta ytan träffas av utifrån kommande partiklar som avger energi. Lämpliga partiklar är fotoner (genom fotoemission eller den fotoelektriska effekten) eller elektroner (sekundäremission). Potentialbarriären kan påverkas genom att utsätta kroppens yta för en stark elektrisk fältstyrka, (cirka 109V/m) som omformar potentialbarriären till en låg, någon elektronvolt, och smal, ett tiotal Ångström, potentialvall. smal, ett tiotal Ångström, potentialvall. , Термоелектро́нна емі́сія — явище, зумовленТермоелектро́нна емі́сія — явище, зумовлене тепловим рухом вильоту електронів за межі речовини. Синоніми – ефект Річардсона, ефект Едісона. Термоелектронна емісія суттєва для функціонування вакуумних ламп, в яких електрони випромінюються негативно зарядженим катодом. Для збільшення емісії катод зазвичай підігрівається ниткою розжарення. Для часто застосовуваних оксидних катодів (напр., нікель, вкритий оксидом лужноземельного металу), робота виходу електронів становить 1 -1,5 еВ.ота виходу електронів становить 1 -1,5 еВ. , Une émission thermoionique est un flux d'éUne émission thermoionique est un flux d'électrons provenant d'un métal ou d'un oxyde métallique, qui est provoqué par les vibrations des atomes dues à l'énergie thermique lorsque ceux-ci parviennent à surmonter les forces électrostatiques. L'effet croît de manière importante avec l'augmentation de la température, mais est toujours présent pour les températures au-dessus du zéro absolu. La science en rapport avec ce phénomène est la thermoélectricité. Les particules chargées sont appelées « thermions ».ules chargées sont appelées « thermions ». , Thermionic emission is the liberation of eThermionic emission is the liberation of electrons from an electrode by virtue of its temperature (releasing of energy supplied by heat). This occurs because the thermal energy given to the charge carrier overcomes the work function of the material. The charge carriers can be electrons or ions, and in older literature are sometimes referred to as thermions. After emission, a charge that is equal in magnitude and opposite in sign to the total charge emitted is initially left behind in the emitting region. But if the emitter is connected to a battery, the charge left behind is neutralized by charge supplied by the battery as the emitted charge carriers move away from the emitter, and finally the emitter will be in the same state as it was before emission. The classical example of thermionic emission is that of electrons from a hot cathode into a vacuum (also known as thermal electron emission or the Edison effect) in a vacuum tube. The hot cathode can be a metal filament, a coated metal filament, or a separate structure of metal or carbides or borides of transition metals. Vacuum emission from metals tends to become significant only for temperatures over 1,000 K (730 °C; 1,340 °F). This process is crucially important in the operation of a variety of electronic devices and can be used for electricity generation (such as thermionic converters and electrodynamic tethers) or cooling. The magnitude of the charge flow increases dramatically with increasing temperature. The term 'thermionic emission' is now also used to refer to any thermally-excited charge emission process, even when the charge is emitted from one solid-state region into another. from one solid-state region into another. , L'effetto termoionico, detto anche effettoL'effetto termoionico, detto anche effetto termoelettronico, consiste nell'emissione indotta termicamente di particelle cariche (elettroni o ioni, a cui a volte ci si riferiva nella antica letteratura scientifica come a "termoioni"), da parte di un materiale, a volte un metallo riscaldato ad alta temperatura e tipicamente una lega quale il tungsteno toriato usato nelle valvole a riscaldamento diretto od una miscela di ossidi nelle valvole a riscaldamento indiretto, per esempio a seguito del passaggio di una corrente elettrica. L'emissione degli elettroni avviene come conseguenza dell'aumento della loro energia cinetica, rivelato come aumento della temperatura, che permette loro di vincere la forza che li trattiene vincolati agli atomi del materiale. La particella emessa tenderà a rimanere in prossimità della superficie emettitrice, superficie che si sarà caricata di una carica opposta nel segno ma uguale in modulo al totale delle cariche emesse. Tuttavia, l'emettitore tornerà nello stesso stato precedente all'emissione se collegato ad una batteria, il cui flusso di corrente neutralizzerà tale carica. Un esempio classico di emissione termoionica è quella che si verifica nei tubi a vuoto, dove degli elettroni sono emessi da un catodo metallico ad alta temperatura in un tubo in cui è stato realizzato il vuoto (noto al momento della scoperta e delle prime applicazioni come Effetto Edison). Oggi, con la locuzione "effetto termoionico" si fa riferimento ad ogni processo di emissione di carica eccitata termicamente, anche quando la carica è emessa da una regione all'altra, entrambe nello stato solido. Tale processo è di cruciale importanza in una varietà di dispositivi elettronici e può essere utilizzato per la generazione di corrente e per il raffreddamento. L'intensità della corrente di cariche aumenta notevolmente al crescere della temperatura, tuttavia le emissioni da una superficie metallica in un ambiente in cui è stato realizzato il vuoto diventano significative soltanto per temperature superiori ai 1000 K. La scienza che ha studiato il fenomeno è stata indicata come la termoionica, ma tale nome è caduto gradualmente in disuso. La legge dell'emissione termoionica è stata formulata principalmente da Owen Richardson, da cui prende il nome.da Owen Richardson, da cui prende il nome. , Staidéar ar na próisis a bhaineann le hastStaidéar ar na próisis a bhaineann le hastaíocht theirmianach, is é sin astaíocht leictreon ó dhromchla miotail nuair a théitear an miotal sin. De ghnáth d'fhillfeadh na leictreoin seo ar an dromchla, ach i bhfeistí cosúil le feadáin theirmianacha is leictreonghunnaí (mar atá sa luascóp ga-chatóideach nó an feadán teilifíse) aomtar na leictreoin chun siúil le hanóid dhearfach chun léas áisiúil leictreon a chruthú. Thomas Edison a d'fhionn an iarmhairt seo i 1883.Edison a d'fhionn an iarmhairt seo i 1883. , الانبعاث الأيوني الحراري (أو الإصدار الأيوالانبعاث الأيوني الحراري (أو الإصدار الأيوني الحراري Thermionic emission) أو ما يسمّى بتأثير إديسون في الفيزياء هو سريان إلكترونات أو جسيمات مشحونة تحت تأثير الحرارة عابرة سطحا أو عابرة لحاجز جهد . ويحدث ذلك بسبب تغلب طاقة الجسيمات المكتسبة من الحرارة على والمعروف ب دالة شغل النوعية للمعدن . وقد تكون حاملات الشحنة إلكترونات أو أيونات . تسمى هذه الظاهرة أحيانا الانبعاث الحراري للإلكترونات . عندما يمر تيار كهربائي في فتيل اللمبة يسخن الفتيل وتبدأ الإلكترونات تغادر الفتيل تحت فعل الحرارة (تثار الإلكترونات)، تنفر من مستوى فيرمي في ذرات التنجستن المصنوع منه الفتيل ، ثم يجذبها الفتيل إليه ثانيا وتعود الإلكترونات «المثارة» إلى ذراتها في الفتيل . عندئذ تنطلق من الإلكترونات فوتونات والتي هي الضوء الذي ينبعث من المصباح . نظرا لكون المصباح مفرغا من الهواء أو أحيانا يكون ممتلأ بغاز خامل فلا يحترق الفتيل ويمكنه العمل لمدة ليست وجيزة حتى ينقطع ويفسد المصباح . لمدة ليست وجيزة حتى ينقطع ويفسد المصباح . , Thermionische of thermische emissie (of minder gebruikelijk het Edisoneffect genaamd) is het proces waarbij ladingsdragers (elektronen en ionen) worden geëmitteerd uit een elektrode door verhitting. , Der Edison-Richardson-Effekt (auch glüheleDer Edison-Richardson-Effekt (auch glühelektrischer Effekt, Glühemission, thermionische Emission, Edison-Effekt oder Richardson-Effekt) beschreibt die Aussendung von Elektronen aus einer geheizten Glühkathode (meist im Vakuum). Die Mindesttemperaturen liegen oberhalb von 900 K und hängen stark vom Material der Oberfläche ab.ngen stark vom Material der Oberfläche ab. , エジソン効果(エジソンこうか、英: Edison effect)とは、白熱電球の中へエジソン効果(エジソンこうか、英: Edison effect)とは、白熱電球の中へ正電位にある金属板(プレート)をおくと、加熱されたフィラメントを陰電極として、プレートとの間に真空を通して電流が流れる現象をいう。熱電子放出(Thermionic emission)の研究の始まりとしても知られる。 1883年にトーマス・エジソンが白熱電球のフィラメントの劣化の研究中にフィラメントを金属箔で覆うと金属箔とフィラメントの間に電流が流れるのを観測した。金属内の自由電子の運動エネルギーが仕事関数よりも大きくなって、金属表面を飛び出すことにより電流が流れることが、オーエン・リチャードソンによって示された(1910年)。このため、リチャードソン効果とも呼ばれることがある。 飛び出す電子の数 はリチャードソン=ダッシュマンの式で与えられる。 ここで e は電気素量、T は 金属の温度、W は 仕事関数 、 k はボルツマン定数である。Aはリチャードソン定数と呼び、次の値をとる。 ここで m は電子質量、h は プランク定数である。リチャードソン=ダッシュマンの式の左辺は電流密度 J にほかならない。温度が高くなれば飛び出す電子の量が増え、すなわち電流が大きくなる。しかし飛び出した電子の運動エネルギーはボルツマン分布にしか従わない。電子銃など、より高エネルギーの電子線を得るには飛び出した電子を電位差などを使ってさらに加速させる必要がある。 エジソンは特許をとっているが、それ以上の研究を行わなかった。のちにジョン・フレミングによって研究が行われ、真空管(2極管)の発明(1904年)の元になった。 強い電界を掛けることで、電子を放出しやすくなる現象があり、ショットキー効果という。 強い電界を掛けることで、電子を放出しやすくなる現象があり、ショットキー効果という。 , Termoemise (tepelná emise) je fyzikální jeTermoemise (tepelná emise) je fyzikální jev, při kterém je emitován tok nosičů náboje z povrchu materiálu při zahřátí. K jevu dojde, protože nosiči náboje je předána energie tepla, která je nutná pro překonání energetické bariéry držící nosič v původním materiálu. Dodaná energie nezvýší energii nosiče náboje, ale je zanechána v místě. Když je emise způsobena zapojením do elektrického obvodu, je zanechaný náboj neutralizován nábojem dodaným ze zdroje elektrické energie. Pojem termoemise se v současné době používá i pro uvolnění nosiče náboje z jednoho pevného materiálu do druhého, což využívá termočlánek pro výrobu elektrického proudu z tepla nebo pro chlazení. Emise náboje se s rostoucí teplotou výrazně zvyšuje. Klasickým příkladem je termoemise elektronů z povrchu rozžhavené katody do okolního vakua (též nazývána jako Edisonův jev), jenž se využívá v zářivkách a elektronkách. Emise elektronů z kovu do vakua nastává při teplotě přes 730 °C. do vakua nastává při teplotě přes 730 °C. , Emisja termoelektronowa – emisja elektronóEmisja termoelektronowa – emisja elektronów przez rozgrzane ciała, w wyniku cieplnego pobudzenia elektronów. Dla większości ciał emisja termoelektronowa zachodzi w temperaturach powyżej 1000 kelwinów, a dla trudnotopliwych metali w temperaturach powyżej 2000 K. Zjawisko znalazło szerokie zastosowanie w lampach elektronowych.okie zastosowanie w lampach elektronowych. , L'efecte Edison o efecte termoiònic és d'iL'efecte Edison o efecte termoiònic és d'importància fonamental en l'electrònica. Consisteix en l'augment del flux d'electrons que surten d'un metall o d'un , a causa de les vibracions dels àtoms motivada per l'augment de la temperatura. En augmentar la temperatura del metall o l'òxid metàl·lic per sobre del zero absolut, hi ha una més gran facilitat perquè surtin els electrons. Les partícules carregades s'anomenen , el 1873, va ser el primer d'adonar-se d'aquest fenomen quan va comprovar que esferes metàl·liques posades roents i carregades negativament perdien la seva càrrega elèctrica. També va observar que això no es produïa si l'esfera tenia una càrrega positiva. Thomas Edison, el 1880, redescobrí aquest efecte quan intentava esbrinar el motiu del trencament dels filaments d'una làmpada incandescent. L'efecte unidireccional del corrent es va anomenar Efecte Edison i aquest terme es va utilitzar per referir-se al mateix efecte termoiònic. Encara que Edison no en trobà una aplicació pràctica va patentar el fenomen el 1883 però no l'estudià més. John Ambrose Fleming descobrí que l'efecte podia servir per a detectar ones de ràdio. Owen Willans Richardson rebé el premi Nobel de 1928 pels seus treballs en termoiònica i per la formulació de la llei de Richardson o equació de Richardson-Dushmann.chardson o equació de Richardson-Dushmann. , Efeito termiônico é o aumento do fluxo de Efeito termiônico é o aumento do fluxo de elétrons que saem de um metal, devido ao aumento de temperatura. Ao aumentar-se substancialmente a temperatura do metal, há uma facilidade maior para a saída dos elétrons. O fenômeno foi inicialmente descrito em 1873 por Frederick Guthrie na Inglaterra enquanto trabalhava em experimentos com objetos carregados. Ele notou comportamentos diferenciados para esferas de metal carregadas com temperaturas muito elevadas, relativo a sua descarga. O efeito termiônico foi acidentalmente redescoberto por Thomas Edison em 1880, enquanto tentava descobrir a razão para a ruptura de filamentos da lâmpada incandescente. Edison construiu um bulbo com a superfície interior coberta com uma folha de metal. Conectou a folha ao filamento da lâmpada com um galvanômetro. Quando na folha foi dada uma carga mais negativa do que a do filamento, nenhuma corrente fluiu entre a folha e o filamento porque a folha fria emitiu poucos elétrons. Entretanto, quando na folha foi dada uma carga mais positiva do que a do filamento, muitos elétrons emissores do filamento quente foram atraídos à folha, fazendo com que a corrente fluísse. Este fluxo de sentido único da corrente foi chamado de efeito Edison. Edison não viu nenhum uso para este efeito, embora o patenteasse em 1883. O físico britânico John Ambrose Fleming, descobriu que o efeito poderia ser usado para detectar ondas de rádio. Fleming trabalhou no desenvolvimento de um tubo de vácuo de dois elementos, conhecido como diodo. Owen Willans Richardson trabalhou com emissão termiônica e recebeu o prêmio Nobel em 1928 em função de seu trabalho e da lei que leva seu nome, a lei de Richardson. Em todo o metal, há um ou dois elétrons por átomo que estão livres para moverem-se de um átomo para outro. Suas velocidades seguem uma distribuição estatística, melhor que ser uniformes, e ocasionalmente um elétron terá velocidade suficiente para sair do metal sem voltar. A quantidade mínima de energia que necessária para que um elétron saia da superfície é chamada a função trabalho, e varia de metal para metal. Um revestimento fino do óxido é aplicado a superfície do metal nos tubos de vácuo para diminuir a função trabalho, pois assim é mais fácil para os elétrons deixarem a superfície do óxido. A lei de Richardson, também chamada de equação de Richardson-Dushmann, relaciona a densidade de corrente emitida com a temperatura: onde 'T' é a temperatura em kelvin, 'W' é a função trabalho, 'k' é a constante de Boltzmann. A constante de proporcionalidade 'A', conhecida como constante de Richardson, é dada por: A m-2 K-2 onde 'm' e 'e' são a massa e a carga do elétron, e 'h' é a constante de Planck. Devido à função exponencial, a corrente aumenta rapidamente com a temperatura. O efeito termiônico é de fundamental importância na eletrônica. de fundamental importância na eletrônica. , Термоэлектро́нная эми́ссия (эффе́кт РичардТермоэлектро́нная эми́ссия (эффе́кт Ричардсо́на, эффект Эдисо́на) — это излучение электронов из твёрдого тела, металла и полупроводников в свободное пространство (обычно в вакуум или разрежённый газ) при нагреве его до высокой температуры. Эмиссия наблюдается начиная с 900 К.туры. Эмиссия наблюдается начиная с 900 К. , 열전자 방출(熱電子 放出)은 전하 운반자가 열에 의해 위치 에너지 장벽을 넘열전자 방출(熱電子 放出)은 전하 운반자가 열에 의해 위치 에너지 장벽을 넘어 표면에서부터 흐르는 것을 말한다. 이것은 열 에너지가 전하 운반자에게 그것을 붙잡고 있는 금속의 에너지를 극복할 수 있는 에너지를 주기 때문이다. 이때 붙잡고 있는 에너지란 것은 일함수이다. 전하 운반체에는 이온이나 전자가 있는데, 열전자라고도 한다. 방출 후에, 방출된 전하와 양은 같고 부호는 반대인 전하가 방출된 지역에 남게 된다. 그러나 배터리와 연결이 돼 있다면, 방출체에서 전하가 방출됨에 따라 전하가 공급되고, 남아 있는 전하가 배터리를 통해 공급되는 전하와 상쇄된다. 열전자 방출의 전형적인 예로써 진공상태에 있는 뜨거운 음극에서 방출되는 전자가 있으며, 이것을 에디슨 효과라고도 한다. 음극은 주로 금속 필라멘트나 탄소화물, 붕소화물 등이 쓰인다. 1000K 이상의 높은 온도에서 일어난다. 이러한 현상들을 다루는 학문을 열이온학이라고 한다.높은 온도에서 일어난다. 이러한 현상들을 다루는 학문을 열이온학이라고 한다. , 热发射(英語:thermionic emission)是一种通过热激发发射载流子的方式。这个现象发生的原因是,提供给载流子的热能使它们能够克服束缚势能(在金属材料中,这束缚势能也被称为功函数或逸出功)。通过热发射产生的载流子可能是电子或者离子。发射载流子之后原始区域会产生一个于被发射载流子总和大小相同、极性相反的载流子。不过,如果发射极连接在电池上,则物体上产生的电荷会立即被电池提供的载流子中和掉,最终发射极会达到电平衡,重新回到之前的状态。产生电子的热发射被称为热电子发射。 , La emisión termoiónica, conocida anteriormLa emisión termoiónica, conocida anteriormente como efecto Edison, es el flujo de iones, comúnmente denominados , proveniente de una superficie de metal (u óxido de metal) provocado por una energía térmica de tipo vibracional. A pesar de que la emisión termoiónica generalmente se asocia a liberación de electrones, la carga de los termiones será la misma que la carga del metal del cual se emiten. Para aquellos metales descargados, los termiones serán mayormente positivos para temperaturas por debajo del rojo vivo, y negativos a temperaturas mayores (como ocurre en el filamento de una lámpara incandescente). El efecto aumenta drásticamente al subir la temperatura (1000–3000 K). La rama de la ciencia que estudia este fenómeno es la termoiónica.e estudia este fenómeno es la termoiónica.
http://dbpedia.org/ontology/thumbnail http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Thermionic_filament.jpg?width=300 +
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageExternalLink http://www.john-a-harper.com/tubes201/ + , http://www.physics.csbsju.edu/lab/thermionic.pdf + , https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/richardson-lecture.pdf +
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageID 215226
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageLength 29640
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRevisionID 1095212802
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink http://dbpedia.org/resource/Category:Thomas_Edison + , http://dbpedia.org/resource/Arrhenius_equation + , http://dbpedia.org/resource/J._J._Thomson + , http://dbpedia.org/resource/Ion_source + , http://dbpedia.org/resource/Solar_cell + , http://dbpedia.org/resource/Lothar_Wolfgang_Nordheim + , http://dbpedia.org/resource/Owen_Willans_Richardson + , http://dbpedia.org/resource/Work_function + , http://dbpedia.org/resource/Gallium_arsenide + , http://dbpedia.org/resource/International_Electrical_Exposition + , http://dbpedia.org/resource/Temperature + , http://dbpedia.org/resource/Elementary_charge + , http://dbpedia.org/resource/Band_theory + , http://dbpedia.org/resource/Walter_H._Schottky + , http://dbpedia.org/resource/Category:Energy_conversion + , http://dbpedia.org/resource/Electrode + , http://dbpedia.org/resource/Stanford_University + , http://dbpedia.org/resource/Thomas_Edison + , http://dbpedia.org/resource/Atom + , http://dbpedia.org/resource/Gallium_nitride + , http://dbpedia.org/resource/Space_charge + , http://dbpedia.org/resource/Category:Atomic_physics + , http://dbpedia.org/resource/File:Edison_light_bulb_with_plate.jpg + , http://dbpedia.org/resource/Category:Vacuum_tubes + , http://dbpedia.org/resource/Diode + , http://dbpedia.org/resource/Hans_Friedrich_Geitel + , http://dbpedia.org/resource/File:EdisonEffect.svg + , http://dbpedia.org/resource/File:Schottky-Emitter_01.jpg + , http://dbpedia.org/resource/William_Preece + , http://dbpedia.org/resource/Saul_Dushman + , http://dbpedia.org/resource/Incandescent_lamp + , http://dbpedia.org/resource/Electron + , http://dbpedia.org/resource/Thermionic_converter + , http://dbpedia.org/resource/Johann_Wilhelm_Hittorf + , http://dbpedia.org/resource/Current_density + , http://dbpedia.org/resource/Vacuum_tube + , http://dbpedia.org/resource/Galvanometer + , http://dbpedia.org/resource/Boltzmann_constant + , http://dbpedia.org/resource/Arnold_Sommerfeld + , http://dbpedia.org/resource/Planck%27s_constant + , http://dbpedia.org/resource/Vacuum_permittivity + , http://dbpedia.org/resource/Heat_engine + , http://dbpedia.org/resource/Heat + , http://dbpedia.org/resource/John_Ambrose_Fleming + , http://dbpedia.org/resource/Ralph_H._Fowler + , http://dbpedia.org/resource/Category:Electricity + , http://dbpedia.org/resource/Electrodynamic_tether + , http://dbpedia.org/resource/Field_electron_emission + , http://dbpedia.org/resource/Thermal_energy + , http://dbpedia.org/resource/Electricity_generation + , http://dbpedia.org/resource/Electron_gun + , http://dbpedia.org/resource/Crystallographic_face + , http://dbpedia.org/resource/Hot_cathode + , http://dbpedia.org/resource/Frederick_Guthrie + , http://dbpedia.org/resource/Nobel_Prize_in_Physics + , http://dbpedia.org/resource/Solid-state_physics + , http://dbpedia.org/resource/Edmond_Becquerel + , http://dbpedia.org/resource/File:Thermionic_filament.jpg + , http://dbpedia.org/resource/Electronvolt + , http://dbpedia.org/resource/Eugen_Goldstein + , http://dbpedia.org/resource/Rydberg_matter + , http://dbpedia.org/resource/Julius_Elster + , http://dbpedia.org/resource/Charge_carrier + , http://dbpedia.org/resource/Vacuum + , http://dbpedia.org/resource/Parabolic_dish +
http://dbpedia.org/property/wikiPageUsesTemplate http://dbpedia.org/resource/Template:Short_description + , http://dbpedia.org/resource/Template:Main + , http://dbpedia.org/resource/Template:Failed_verification + , http://dbpedia.org/resource/Template:Thermionic_valves + , http://dbpedia.org/resource/Template:Contradicts_other + , http://dbpedia.org/resource/Template:Reflist + , http://dbpedia.org/resource/Template:Thomas_Edison + , http://dbpedia.org/resource/Template:Convert + , http://dbpedia.org/resource/Template:Anchor +
http://purl.org/dc/terms/subject http://dbpedia.org/resource/Category:Electricity + , http://dbpedia.org/resource/Category:Vacuum_tubes + , http://dbpedia.org/resource/Category:Atomic_physics + , http://dbpedia.org/resource/Category:Energy_conversion + , http://dbpedia.org/resource/Category:Thomas_Edison +
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom http://en.wikipedia.org/wiki/Thermionic_emission?oldid=1095212802&ns=0 +
http://xmlns.com/foaf/0.1/depiction http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Schottky-Emitter_01.jpg + , http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Thermionic_filament.jpg + , http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/EdisonEffect.svg + , http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Edison_light_bulb_with_plate.jpg +
http://xmlns.com/foaf/0.1/isPrimaryTopicOf http://en.wikipedia.org/wiki/Thermionic_emission +
owl:sameAs http://als.dbpedia.org/resource/Edison-Richardson-Effekt + , http://ca.dbpedia.org/resource/Efecte_Edison + , http://pl.dbpedia.org/resource/Emisja_termoelektronowa + , http://lv.dbpedia.org/resource/Termoelektronu_emisija + , http://et.dbpedia.org/resource/Termoemissioon + , http://www.wikidata.org/entity/Q215259 + , http://no.dbpedia.org/resource/Edison-Richardson-effekt + , http://fa.dbpedia.org/resource/%DA%AF%D8%B3%DB%8C%D9%84_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C + , http://fi.dbpedia.org/resource/Terminen_emissio + , http://uk.dbpedia.org/resource/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F + , http://ta.dbpedia.org/resource/%E0%AE%8E%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B3%E0%AF%88%E0%AE%B5%E0%AF%81 + , http://nl.dbpedia.org/resource/Thermionische_emissie + , http://sk.dbpedia.org/resource/Termoemisia + , http://hi.dbpedia.org/resource/%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95_%E0%A4%89%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C%E0%A4%A8 + , http://kk.dbpedia.org/resource/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%9B_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F + , http://es.dbpedia.org/resource/Emisi%C3%B3n_termoi%C3%B3nica + , http://nn.dbpedia.org/resource/Termionemisjon + , http://mk.dbpedia.org/resource/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0 + , http://sr.dbpedia.org/resource/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0 + , http://be.dbpedia.org/resource/%D0%A2%D1%8D%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F + , https://global.dbpedia.org/id/22yTE + , http://tr.dbpedia.org/resource/Termiyonik_emisyon + , http://ml.dbpedia.org/resource/%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B4%A3%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B4%82 + , http://ga.dbpedia.org/resource/Teirmianaic + , http://hr.dbpedia.org/resource/Termoelektronska_emisija + , http://sv.dbpedia.org/resource/Termisk_emission + , http://dbpedia.org/resource/Thermionic_emission + , http://pt.dbpedia.org/resource/Efeito_termi%C3%B4nico + , http://de.dbpedia.org/resource/Edison-Richardson-Effekt + , http://ko.dbpedia.org/resource/%EC%97%B4%EC%A0%84%EC%9E%90_%EB%B0%A9%EC%B6%9C + , http://fr.dbpedia.org/resource/%C3%89mission_thermoionique + , http://ru.dbpedia.org/resource/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F + , http://rdf.freebase.com/ns/m.01fj03 + , http://it.dbpedia.org/resource/Effetto_termoionico + , http://az.dbpedia.org/resource/Termoelektron_emissiya + , http://he.dbpedia.org/resource/%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA + , http://ar.dbpedia.org/resource/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AB_%D8%A3%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A + , http://hy.dbpedia.org/resource/%D5%8B%D5%A5%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%A7%D5%AC%D5%A5%D5%AF%D5%BF%D6%80%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%A7%D5%B4%D5%AB%D5%BD%D5%AB%D5%A1 + , http://uz.dbpedia.org/resource/Termoelektron_emissiya + , http://ro.dbpedia.org/resource/Emisie_termionic%C4%83 + , http://ja.dbpedia.org/resource/%E3%82%A8%E3%82%B8%E3%82%BD%E3%83%B3%E5%8A%B9%E6%9E%9C + , http://th.dbpedia.org/resource/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99 + , http://ne.dbpedia.org/resource/%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95_%E0%A4%89%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C%E0%A4%A8 + , http://zh.dbpedia.org/resource/%E7%83%AD%E5%8F%91%E5%B0%84 + , http://cs.dbpedia.org/resource/Termoemise +
rdfs:comment Der Edison-Richardson-Effekt (auch glüheleDer Edison-Richardson-Effekt (auch glühelektrischer Effekt, Glühemission, thermionische Emission, Edison-Effekt oder Richardson-Effekt) beschreibt die Aussendung von Elektronen aus einer geheizten Glühkathode (meist im Vakuum). Die Mindesttemperaturen liegen oberhalb von 900 K und hängen stark vom Material der Oberfläche ab.ngen stark vom Material der Oberfläche ab. , L'efecte Edison o efecte termoiònic és d'iL'efecte Edison o efecte termoiònic és d'importància fonamental en l'electrònica. Consisteix en l'augment del flux d'electrons que surten d'un metall o d'un , a causa de les vibracions dels àtoms motivada per l'augment de la temperatura. En augmentar la temperatura del metall o l'òxid metàl·lic per sobre del zero absolut, hi ha una més gran facilitat perquè surtin els electrons. Les partícules carregades s'anomenen John Ambrose Fleming descobrí que l'efecte podia servir per a detectar ones de ràdio.podia servir per a detectar ones de ràdio. , L'effetto termoionico, detto anche effettoL'effetto termoionico, detto anche effetto termoelettronico, consiste nell'emissione indotta termicamente di particelle cariche (elettroni o ioni, a cui a volte ci si riferiva nella antica letteratura scientifica come a "termoioni"), da parte di un materiale, a volte un metallo riscaldato ad alta temperatura e tipicamente una lega quale il tungsteno toriato usato nelle valvole a riscaldamento diretto od una miscela di ossidi nelle valvole a riscaldamento indiretto, per esempio a seguito del passaggio di una corrente elettrica. L'emissione degli elettroni avviene come conseguenza dell'aumento della loro energia cinetica, rivelato come aumento della temperatura, che permette loro di vincere la forza che li trattiene vincolati agli atomi del materiale. La particella emessa tenderà a rimanere . La particella emessa tenderà a rimanere , Efeito termiônico é o aumento do fluxo de Efeito termiônico é o aumento do fluxo de elétrons que saem de um metal, devido ao aumento de temperatura. Ao aumentar-se substancialmente a temperatura do metal, há uma facilidade maior para a saída dos elétrons. O fenômeno foi inicialmente descrito em 1873 por Frederick Guthrie na Inglaterra enquanto trabalhava em experimentos com objetos carregados. Ele notou comportamentos diferenciados para esferas de metal carregadas com temperaturas muito elevadas, relativo a sua descarga. onde 'T' é a temperatura em kelvin, 'W' é a função trabalho, 'k' é a constante de Boltzmann. A m-2 K-2 'k' é a constante de Boltzmann. A m-2 K-2 , Emisja termoelektronowa – emisja elektronóEmisja termoelektronowa – emisja elektronów przez rozgrzane ciała, w wyniku cieplnego pobudzenia elektronów. Dla większości ciał emisja termoelektronowa zachodzi w temperaturach powyżej 1000 kelwinów, a dla trudnotopliwych metali w temperaturach powyżej 2000 K. Zjawisko znalazło szerokie zastosowanie w lampach elektronowych.okie zastosowanie w lampach elektronowych. , 热发射(英語:thermionic emission)是一种通过热激发发射载流子的方式。这个现象发生的原因是,提供给载流子的热能使它们能够克服束缚势能(在金属材料中,这束缚势能也被称为功函数或逸出功)。通过热发射产生的载流子可能是电子或者离子。发射载流子之后原始区域会产生一个于被发射载流子总和大小相同、极性相反的载流子。不过,如果发射极连接在电池上,则物体上产生的电荷会立即被电池提供的载流子中和掉,最终发射极会达到电平衡,重新回到之前的状态。产生电子的热发射被称为热电子发射。 , Une émission thermoionique est un flux d'éUne émission thermoionique est un flux d'électrons provenant d'un métal ou d'un oxyde métallique, qui est provoqué par les vibrations des atomes dues à l'énergie thermique lorsque ceux-ci parviennent à surmonter les forces électrostatiques. L'effet croît de manière importante avec l'augmentation de la température, mais est toujours présent pour les températures au-dessus du zéro absolu. La science en rapport avec ce phénomène est la thermoélectricité. Les particules chargées sont appelées « thermions ».ules chargées sont appelées « thermions ». , La emisión termoiónica, conocida anteriormente como efecto Edison, es el flujo de iones, comúnmente denominados , proveniente de una superficie de metal (u óxido de metal) provocado por una energía térmica de tipo vibracional. , Термоэлектро́нная эми́ссия (эффе́кт РичардТермоэлектро́нная эми́ссия (эффе́кт Ричардсо́на, эффект Эдисо́на) — это излучение электронов из твёрдого тела, металла и полупроводников в свободное пространство (обычно в вакуум или разрежённый газ) при нагреве его до высокой температуры. Эмиссия наблюдается начиная с 900 К.туры. Эмиссия наблюдается начиная с 900 К. , Termoemise (tepelná emise) je fyzikální jeTermoemise (tepelná emise) je fyzikální jev, při kterém je emitován tok nosičů náboje z povrchu materiálu při zahřátí. K jevu dojde, protože nosiči náboje je předána energie tepla, která je nutná pro překonání energetické bariéry držící nosič v původním materiálu. Dodaná energie nezvýší energii nosiče náboje, ale je zanechána v místě. Když je emise způsobena zapojením do elektrického obvodu, je zanechaný náboj neutralizován nábojem dodaným ze zdroje elektrické energie. Pojem termoemise se v současné době používá i pro uvolnění nosiče náboje z jednoho pevného materiálu do druhého, což využívá termočlánek pro výrobu elektrického proudu z tepla nebo pro chlazení. Emise náboje se s rostoucí teplotou výrazně zvyšuje.je se s rostoucí teplotou výrazně zvyšuje. , Staidéar ar na próisis a bhaineann le hastStaidéar ar na próisis a bhaineann le hastaíocht theirmianach, is é sin astaíocht leictreon ó dhromchla miotail nuair a théitear an miotal sin. De ghnáth d'fhillfeadh na leictreoin seo ar an dromchla, ach i bhfeistí cosúil le feadáin theirmianacha is leictreonghunnaí (mar atá sa luascóp ga-chatóideach nó an feadán teilifíse) aomtar na leictreoin chun siúil le hanóid dhearfach chun léas áisiúil leictreon a chruthú. Thomas Edison a d'fhionn an iarmhairt seo i 1883.Edison a d'fhionn an iarmhairt seo i 1883. , Thermionische of thermische emissie (of minder gebruikelijk het Edisoneffect genaamd) is het proces waarbij ladingsdragers (elektronen en ionen) worden geëmitteerd uit een elektrode door verhitting. , Termisk emission uppkommer då en metall elTermisk emission uppkommer då en metall eller legering upphettas så mycket att de termiska rörelserna övervinner de bindningskrafter som verkar på elektronerna som därmed frigörs från metallen. Med elektronemission menas elektroners utträde ur en fast kropp. Vid kroppens yta möter elektronerna en potentialbarriär. Vid rumstemperatur kan endast ett fåtal elektroner övervinna potentialbarriären. Emissionstekniken innebär att antingen tillförs kroppens elektroner mera kinetisk energi eller så påverkas potentialbarriären så att elektronerna trots sin låga energi kan lämna kroppen.a trots sin låga energi kan lämna kroppen. , エジソン効果(エジソンこうか、英: Edison effect)とは、白熱電球の中へエジソン効果(エジソンこうか、英: Edison effect)とは、白熱電球の中へ正電位にある金属板(プレート)をおくと、加熱されたフィラメントを陰電極として、プレートとの間に真空を通して電流が流れる現象をいう。熱電子放出(Thermionic emission)の研究の始まりとしても知られる。 1883年にトーマス・エジソンが白熱電球のフィラメントの劣化の研究中にフィラメントを金属箔で覆うと金属箔とフィラメントの間に電流が流れるのを観測した。金属内の自由電子の運動エネルギーが仕事関数よりも大きくなって、金属表面を飛び出すことにより電流が流れることが、オーエン・リチャードソンによって示された(1910年)。このため、リチャードソン効果とも呼ばれることがある。 飛び出す電子の数 はリチャードソン=ダッシュマンの式で与えられる。 ここで e は電気素量、T は 金属の温度、W は 仕事関数 、 k はボルツマン定数である。Aはリチャードソン定数と呼び、次の値をとる。 エジソンは特許をとっているが、それ以上の研究を行わなかった。のちにジョン・フレミングによって研究が行われ、真空管(2極管)の発明(1904年)の元になった。 強い電界を掛けることで、電子を放出しやすくなる現象があり、ショットキー効果という。 強い電界を掛けることで、電子を放出しやすくなる現象があり、ショットキー効果という。 , Термоелектро́нна емі́сія — явище, зумовленТермоелектро́нна емі́сія — явище, зумовлене тепловим рухом вильоту електронів за межі речовини. Синоніми – ефект Річардсона, ефект Едісона. Термоелектронна емісія суттєва для функціонування вакуумних ламп, в яких електрони випромінюються негативно зарядженим катодом. Для збільшення емісії катод зазвичай підігрівається ниткою розжарення. Для часто застосовуваних оксидних катодів (напр., нікель, вкритий оксидом лужноземельного металу), робота виходу електронів становить 1 -1,5 еВ.ота виходу електронів становить 1 -1,5 еВ. , 열전자 방출(熱電子 放出)은 전하 운반자가 열에 의해 위치 에너지 장벽을 넘열전자 방출(熱電子 放出)은 전하 운반자가 열에 의해 위치 에너지 장벽을 넘어 표면에서부터 흐르는 것을 말한다. 이것은 열 에너지가 전하 운반자에게 그것을 붙잡고 있는 금속의 에너지를 극복할 수 있는 에너지를 주기 때문이다. 이때 붙잡고 있는 에너지란 것은 일함수이다. 전하 운반체에는 이온이나 전자가 있는데, 열전자라고도 한다. 방출 후에, 방출된 전하와 양은 같고 부호는 반대인 전하가 방출된 지역에 남게 된다. 그러나 배터리와 연결이 돼 있다면, 방출체에서 전하가 방출됨에 따라 전하가 공급되고, 남아 있는 전하가 배터리를 통해 공급되는 전하와 상쇄된다. 열전자 방출의 전형적인 예로써 진공상태에 있는 뜨거운 음극에서 방출되는 전자가 있으며, 이것을 에디슨 효과라고도 한다. 음극은 주로 금속 필라멘트나 탄소화물, 붕소화물 등이 쓰인다. 1000K 이상의 높은 온도에서 일어난다. 이러한 현상들을 다루는 학문을 열이온학이라고 한다.높은 온도에서 일어난다. 이러한 현상들을 다루는 학문을 열이온학이라고 한다. , الانبعاث الأيوني الحراري (أو الإصدار الأيوالانبعاث الأيوني الحراري (أو الإصدار الأيوني الحراري Thermionic emission) أو ما يسمّى بتأثير إديسون في الفيزياء هو سريان إلكترونات أو جسيمات مشحونة تحت تأثير الحرارة عابرة سطحا أو عابرة لحاجز جهد . ويحدث ذلك بسبب تغلب طاقة الجسيمات المكتسبة من الحرارة على والمعروف ب دالة شغل النوعية للمعدن . وقد تكون حاملات الشحنة إلكترونات أو أيونات . تسمى هذه الظاهرة أحيانا الانبعاث الحراري للإلكترونات .اهرة أحيانا الانبعاث الحراري للإلكترونات . , Thermionic emission is the liberation of eThermionic emission is the liberation of electrons from an electrode by virtue of its temperature (releasing of energy supplied by heat). This occurs because the thermal energy given to the charge carrier overcomes the work function of the material. The charge carriers can be electrons or ions, and in older literature are sometimes referred to as thermions. After emission, a charge that is equal in magnitude and opposite in sign to the total charge emitted is initially left behind in the emitting region. But if the emitter is connected to a battery, the charge left behind is neutralized by charge supplied by the battery as the emitted charge carriers move away from the emitter, and finally the emitter will be in the same state as it was before emission. the same state as it was before emission.
rdfs:label Edison-Richardson-Effekt , Efecte Edison , انبعاث أيوني حراري , Emisja termoelektronowa , エジソン効果 , Efeito termiônico , Emisión termoiónica , Thermionische emissie , Термоелектронна емісія , 热发射 , Effetto termoionico , Termisk emission , Teirmianaic , Термоэлектронная эмиссия , 열전자 방출 , Thermionic emission , Termoemise , Émission thermoionique
hide properties that link here 
http://dbpedia.org/resource/John_McNeile_Hunter + http://dbpedia.org/ontology/academicDiscipline
http://dbpedia.org/resource/Edmond_Becquerel + http://dbpedia.org/ontology/knownFor
http://dbpedia.org/resource/Emission + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageDisambiguates
http://dbpedia.org/resource/Richardson%27s_law + , http://dbpedia.org/resource/Thermionic + , http://dbpedia.org/resource/Edison_effect + , http://dbpedia.org/resource/Richardson%27s_Law + , http://dbpedia.org/resource/Thermionics + , http://dbpedia.org/resource/Thermionically + , http://dbpedia.org/resource/Richardson_equation + , http://dbpedia.org/resource/Richardson-Dushman_effect + , http://dbpedia.org/resource/Richardson-Laue-Dushman_equation + , http://dbpedia.org/resource/Richardson%27s_constant + , http://dbpedia.org/resource/Schottky_emission + , http://dbpedia.org/resource/Richardson%27s_equation + , http://dbpedia.org/resource/Richardson-Dushmann_equation + , http://dbpedia.org/resource/Richardson_constant + , http://dbpedia.org/resource/Richardson%E2%80%93Dushman_equation + , http://dbpedia.org/resource/Richardson%E2%80%93Laue%E2%80%93Dushman_equation + , http://dbpedia.org/resource/Dushman%27s_equation + , http://dbpedia.org/resource/Edison_Effect + , http://dbpedia.org/resource/Thermionic_discharge + , http://dbpedia.org/resource/Thermions + , http://dbpedia.org/resource/Richardson-Dushman + , http://dbpedia.org/resource/Richardson-Dushman_equation + , http://dbpedia.org/resource/Thermion + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRedirects
http://dbpedia.org/resource/Fluorescent_lamp + , http://dbpedia.org/resource/Grow_light + , http://dbpedia.org/resource/Nixie_tube + , http://dbpedia.org/resource/Refrigerator + , http://dbpedia.org/resource/Electron_gun + , http://dbpedia.org/resource/Arthur_Eddington + , http://dbpedia.org/resource/List_of_eponyms_%28A%E2%80%93K%29 + , http://dbpedia.org/resource/Power-to-weight_ratio + , http://dbpedia.org/resource/Timeline_of_electromagnetism_and_classical_optics + , http://dbpedia.org/resource/Karl_Hess_%28scientist%29 + , http://dbpedia.org/resource/Scientific_phenomena_named_after_people + , http://dbpedia.org/resource/Teltron_tube + , http://dbpedia.org/resource/Gas-discharge_lamp + , http://dbpedia.org/resource/Thermionic_converter + , http://dbpedia.org/resource/Saul_Dushman + , http://dbpedia.org/resource/Charge_transport_mechanisms + , http://dbpedia.org/resource/Radio_receiver + , http://dbpedia.org/resource/Rectifier + , http://dbpedia.org/resource/Vacuum_tube + , http://dbpedia.org/resource/Electric_arc + , http://dbpedia.org/resource/Varistor + , http://dbpedia.org/resource/Flashtube + , http://dbpedia.org/resource/Photomultiplier_tube + , http://dbpedia.org/resource/Cathode_ray + , http://dbpedia.org/resource/Particle_beam + , http://dbpedia.org/resource/X-ray_tube + , http://dbpedia.org/resource/Cadmium_arsenide + , http://dbpedia.org/resource/Tunnel_field-effect_transistor + , http://dbpedia.org/resource/Electric_current + , http://dbpedia.org/resource/Charge_carrier + , http://dbpedia.org/resource/Incandescent_light_bulb + , http://dbpedia.org/resource/Electron_emission + , http://dbpedia.org/resource/List_of_electrical_phenomena + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_tunnelling + , http://dbpedia.org/resource/Glossary_of_physics + , http://dbpedia.org/resource/Emission_spectrum + , http://dbpedia.org/resource/Timeline_of_scientific_discoveries + , http://dbpedia.org/resource/Maxwell%27s_demon + , http://dbpedia.org/resource/Semiconductor_device + , http://dbpedia.org/resource/Pressure_measurement + , http://dbpedia.org/resource/Crookes_tube + , http://dbpedia.org/resource/Walter_H._Schottky + , http://dbpedia.org/resource/TM_%28triode%29 + , http://dbpedia.org/resource/List_of_scientists_whose_names_are_used_in_physical_constants + , http://dbpedia.org/resource/Dewsbury + , http://dbpedia.org/resource/Cold_cathode + , http://dbpedia.org/resource/Electron-beam_lithography + , http://dbpedia.org/resource/Radio_broadcasting + , http://dbpedia.org/resource/Telecommunications + , http://dbpedia.org/resource/List_of_Nobel_laureates_in_Physics + , http://dbpedia.org/resource/Owen_Willans_Richardson + , http://dbpedia.org/resource/Space_charge + , http://dbpedia.org/resource/Atmospheric_electricity + , http://dbpedia.org/resource/Timeline_of_electrical_and_electronic_engineering + , http://dbpedia.org/resource/Sandra_Magnus + , http://dbpedia.org/resource/Hot_cathode + , http://dbpedia.org/resource/Spark_plug + , http://dbpedia.org/resource/Index_of_electrical_engineering_articles + , http://dbpedia.org/resource/Glossary_of_electrical_and_electronics_engineering + , http://dbpedia.org/resource/Walter_Houser_Brattain + , http://dbpedia.org/resource/Field_electron_emission + , http://dbpedia.org/resource/Robert_von_Lieben + , http://dbpedia.org/resource/February_13 + , http://dbpedia.org/resource/Charles_J._Pedersen + , http://dbpedia.org/resource/Emission + , http://dbpedia.org/resource/John_McNeile_Hunter + , http://dbpedia.org/resource/Richardson%27s_law + , http://dbpedia.org/resource/Index_of_physics_articles_%28T%29 + , http://dbpedia.org/resource/William_Joseph_Hammer + , http://dbpedia.org/resource/Thermionic + , http://dbpedia.org/resource/Work_function + , http://dbpedia.org/resource/Electron_ionization + , http://dbpedia.org/resource/Gas_chromatography + , http://dbpedia.org/resource/Glow_discharge + , http://dbpedia.org/resource/Glow_switch_starter + , http://dbpedia.org/resource/Tetrode + , http://dbpedia.org/resource/Field_emission_gun + , http://dbpedia.org/resource/Vacuum_arc + , http://dbpedia.org/resource/Fleming_valve + , http://dbpedia.org/resource/Wehnelt_cylinder + , http://dbpedia.org/resource/Lothar_Wolfgang_Nordheim + , http://dbpedia.org/resource/Metal%E2%80%93semiconductor_junction + , http://dbpedia.org/resource/Australian_Synchrotron + , http://dbpedia.org/resource/Photoinjector + , http://dbpedia.org/resource/Boride + , http://dbpedia.org/resource/Heat_engine + , http://dbpedia.org/resource/Free_electron_model + , http://dbpedia.org/resource/Campbell%27s_theorem_%28probability%29 + , http://dbpedia.org/resource/Thermal_diode + , http://dbpedia.org/resource/1873_in_science + , http://dbpedia.org/resource/Schottky_barrier + , http://dbpedia.org/resource/1901_in_science + , http://dbpedia.org/resource/Amateur_radio_in_India + , http://dbpedia.org/resource/Large_Plasma_Device + , http://dbpedia.org/resource/Edison_effect + , http://dbpedia.org/resource/Richardson%27s_Law + , http://dbpedia.org/resource/Diode + , http://dbpedia.org/resource/Edmond_Becquerel + , http://dbpedia.org/resource/Thermionics + , http://dbpedia.org/resource/LEP_Pre-Injector + , http://dbpedia.org/resource/1928_in_the_United_Kingdom + , http://dbpedia.org/resource/IEEE_Transactions_on_Plasma_Science + , http://dbpedia.org/resource/Cathode + , http://dbpedia.org/resource/Triode + , http://dbpedia.org/resource/High_voltage + , http://dbpedia.org/resource/Arthur_Wehnelt + , http://dbpedia.org/resource/List_of_inventions_named_after_people + , http://dbpedia.org/resource/Schottky_effect + , http://dbpedia.org/resource/Theodor_V._Ionescu + , http://dbpedia.org/resource/Electron-beam_physical_vapor_deposition + , http://dbpedia.org/resource/Low-energy_plasma-enhanced_chemical_vapor_deposition + , http://dbpedia.org/resource/Thermionically + , http://dbpedia.org/resource/Transmission_electron_microscopy + , http://dbpedia.org/resource/Irving_Langmuir + , http://dbpedia.org/resource/David_Edward_Hughes + , http://dbpedia.org/resource/Hans_Friedrich_Geitel + , http://dbpedia.org/resource/Low-energy_ion_scattering + , http://dbpedia.org/resource/Transmission_Electron_Aberration-Corrected_Microscope + , http://dbpedia.org/resource/Tube_tester + , http://dbpedia.org/resource/Richardson_equation + , http://dbpedia.org/resource/Richardson-Dushman_effect + , http://dbpedia.org/resource/Richardson-Laue-Dushman_equation + , http://dbpedia.org/resource/Noise_generator + , http://dbpedia.org/resource/History_of_the_oscilloscope + , http://dbpedia.org/resource/Clement_D._Child + , http://dbpedia.org/resource/Electrodynamic_tether + , http://dbpedia.org/resource/Eligio_Perucca + , http://dbpedia.org/resource/Richardson%27s_constant + , http://dbpedia.org/resource/RF_antenna_ion_source + , http://dbpedia.org/resource/List_of_scientific_constants_named_after_people + , http://dbpedia.org/resource/S._C._Jain + , http://dbpedia.org/resource/Induction_hardening + , http://dbpedia.org/resource/Noise-figure_meter + , http://dbpedia.org/resource/Hybrid_electric_double_layer + , http://dbpedia.org/resource/Schottky_junction_solar_cell + , http://dbpedia.org/resource/Schottky_emission + , http://dbpedia.org/resource/Richardson%27s_equation + , http://dbpedia.org/resource/Richardson-Dushmann_equation + , http://dbpedia.org/resource/Richardson_constant + , http://dbpedia.org/resource/Richardson%E2%80%93Dushman_equation + , http://dbpedia.org/resource/Richardson%E2%80%93Laue%E2%80%93Dushman_equation + , http://dbpedia.org/resource/Dushman%27s_equation + , http://dbpedia.org/resource/Edison_Effect + , http://dbpedia.org/resource/Thermionic_discharge + , http://dbpedia.org/resource/Thermions + , http://dbpedia.org/resource/Peak_kilovoltage + , http://dbpedia.org/resource/Line_focus_principle + , http://dbpedia.org/resource/Richardson-Dushman + , http://dbpedia.org/resource/Richardson-Dushman_equation + , http://dbpedia.org/resource/Thermion + , http://dbpedia.org/resource/Richardson%E2%80%93Dushman_effect + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink
http://dbpedia.org/resource/Edmond_Becquerel + http://dbpedia.org/property/knownFor
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermionic_emission + http://xmlns.com/foaf/0.1/primaryTopic
http://dbpedia.org/resource/Thermal_ionization + owl:differentFrom
http://dbpedia.org/resource/Thermionic_emission + owl:sameAs
 

 

Enter the name of the page to start semantic browsing from.