Что такое внешний фотоэффект

Что такое фотоэффект? Граница фотоэффекта

Кто и когда открыл фотоэффект?

Что такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффект

Что такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффект

Открытие фотоэффекта в науке имеет длинную историю и связан непосредственно со спорами ученых о природе света. В 1887 году, проводя эксперименты по доказательству существования электромагнитных волн, Генрих Герц открыл явление фотоэффекта. Что такое фотоэффект, Герц объяснить не смог, но полученные «странные» результаты опубликовал. Суть этих результатов заключалась в том, что индуцированная в воздушном зазоре приемника искра имела большую яркость, когда приемник находился на свету, чем когда ученый ставил его в темное помещение.

Что такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффект

Годом позже, то есть в 1888 году, русский ученый Александр Столетов провел ряд экспериментов, из которых сделал ряд важных выводов относительно особенностей фотоэффекта. В настоящее время первый закон фотоэффекта носит его фамилию.

Кто разработал теорию наблюдаемого эффекта?

Что такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффект Вам будет интересно: Опыты Столетова и их значение для современного понимания явления фотоэффекта

Что такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффект

Сделал это Альберт Эйнштейн в 1905 году, за что в 1921 году получил Нобелевскую премию по физике.

Современное понимание происходящих во время этого эффекта процессов полностью основано на идеях Эйнштейна. Его главной заслугой было признание того, что свет является не только волной, но и проявляет корпускулярные свойства во взаимодействии с материей (это положение известно как корпускулярно-волновой дуализм). В частности, электромагнитная волна распределена в пространстве не равномерно, а состоит из сгустков энергии (квантов), которые впоследствии получили название фотонов. Когда такой фотон падает на материал, то он взаимодействует только с одним электроном какого-либо атома, передавая ему всю свою энергию.

Справедливости ради отметим, что корпускулярная теория была разработана задолго до Эйнштейна в далеком XVII веке, и сделал это Исаак Ньютон. Эйнштейн же не просто возродил идею Ньютона, но включил в нее представления Макса Планка о квантах света с энергией h*v.

Что такое фотоэффект?

Что такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффект

Теперь перейдем к непосредственному объяснению процессов на атомном уровне, связанных с рассматриваемым явлением.

Под фотоэффектом понимают вырывание электронов из материала и перевод их в свободное состояние за счет падающего на этот материал света. Происходит это следующим образом: когда фотон попадает на атом вещества, то он взаимодействует с электроном, передавая ему всю свою энергию. За счет этой энергии электрон переходит на более высокие энергетические уровни атома (возбуждение атома). Если величина переданной энергии будет достаточно большой, то электрон сможет оторваться от атома и вылететь в межатомное пространство.

Основные законы фотоэффекта

Что такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффект

Благодаря проведенным опытам конца XIX века и разработанной Эйнштейном теории фотоэффекта в начале XX века, можно сформулировать следующие законы для этого явления:

Уравнение Эйнштейна

Разобравшись, что такое фотоэффект, приведем теперь уравнение, которое его описывает:

Из уравнения Эйнштейна следует одна важная вещь: минимальная фотона энергия, фотоэффект при которой еще возможен, будет равна работе выхода электрона:

Частота v0 получила название красной границы для этого физического явления. Поскольку частота фотона связана через скорость света с его длиной волны, фотоэффекта уравнение можно переписать следующим образом:

Для многих металлов работа выхода электрона A лежит в пределах от 2-х до 6-и эВ, этим значениям соответствуют длины волн от 580 до 210 нм (часть видимого и ультрафиолетового спектра).

Понятие о токе насыщения

Рассматривая вопрос, что такое фотоэффект, следует рассказать о токе насыщения. Проделаем следующий эксперимент: возьмем воздушный конденсатор, образованный двумя металлическими пластинами, подсоединим его к электрической цепи и направим на являющуюся катодом пластину монохроматический пучок света определенной интенсивности. Гальванометр покажет, что в цепи появился ток. Теперь будем постепенно увеличивать напряжение между пластинами конденсатора, тогда ток тоже будет увеличиваться до некоторого значения, а затем станет постоянным, независимо от напряжения. Это показано на рисунке ниже.

Что такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффект

Объяснить описанный факт можно так: когда свет попадает на катод, то при его постоянной интенсивности и частоте фотоэффект приводит к появлению свободных электронов. Последние, вылетая из металла, двигаются в произвольных направлениях и лишь некоторая их часть попадет на вторую пластину конденсатора. Когда прикладывают потенциал к пластинам, то все больше и больше электронов начинают достигать противоположной пластины. Это увеличение происходит до тех пор, пока все «вырванные» электроны не будут увлечены электрическим полем, то есть наступает насыщение (Iconst.).

Дальнейший рост тока возможен только за счет увеличения интенсивности света (растет число «вырванных» электронов) или за счет увеличения частоты света (растет Ek электронов).

Понятие о тормозящем потенциале

Приведенное выше объяснение происходящих процессов между пластинами конденсатора позволяет сделать вывод, что ток будет существовать, даже если поменять знак потенциалов (облучаемая светом пластина становится анодом). Как только потенциал достигнет такого значения, что «вырванные» электроны с наибольшей энергией будут возвращаться обратно на анод, не достигая катода, тогда ток в цепи прекратится. Этот потенциал называется тормозящим. Он отмечен на предыдущем рисунке символом U0.

Тормозящий потенциал U0 не зависит от интенсивности света и увеличивается при возрастании частоты фотонов.

Источник

Что такое внешний фотоэффект

Что такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффект

Фотоэффект и его виды Что такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффект Что такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффект
Щелкните по ссылке » Квантовые явления в оптике «, чтобы ознакомиться с презентацией раздела в формате PowerPoint. Для возврата к данной странице закройте окно программы PowerPoint.

Гипотеза Планка, блестяще решившая задачу теплового излучения черного тела, получила подтверждение и дальнейшее развитие при объяснении фотоэффекта – явления, открытие и исследование которого сыграло важную роль в становлении квантовой теории. В 1887 году Г. Герц обнаружил, что при освещении отрицательного электрода ультрафиолетовыми лучами разряд между электродами происходит при меньшем напряжении. Это явление, как показали опыты В. Гальвакса (1888 г.) и А.Г. Столетова (1888–1890 гг.), обусловлено выбиванием под действием света отрицательных зарядов из электрода. Электрон еще не был открыт. Лишь в 1898 году Дж.Дж. Томпсон и Ф. Леонард, измерив удельный заряд испускаемых телом частиц, установили, что это электроны.

Различают фотоэффект внешний, внутренний, вентильный и многофотонный фотоэффект.

Внешним фотоэффектом называется испускание электронов веществом под действием электромагнитного излучения. Внешний фотоэффект наблюдается в твердых телах (металлах, полупроводниках, диэлектриках), а также в газах на отдельных атомах и молекулах (фотоионизация).

Вентильный фотоэффект является разновидностью внутреннего фотоэффекта, – это возникновение ЭДС (фото ЭДС) при освещении контакта двух разных полупроводников или полупроводника и металла (при отсутствии внешнего электрического поля). Вентильный фотоэффект открывает пути для прямого преобразования солнечной энергии в электрическую.

Многофотонный фотоэффект возможен, если интенсивность света очень большая (например, при использовании лазерных пучков). При этом электрон, испускаемый металлом, может одновременно получить энергию не от одного, а от нескольких фотонов.

Первые фундаментальные исследования фотоэффекта выполнены русским ученым А.Г. Столетовым. Принципиальная схема для исследования фотоэффекта приведена на рис. 2.1.

Два электрода (катод К из исследуемого материала и анод А, в качестве которого Столетов применял металлическую сетку) в вакуумной трубке подключены к батарее так, что с помощью потенциометра R можно изменять не только значение, но и знак подаваемого на них напряжения. Ток, возникающий при освещении катода монохроматическим светом (через кварцевое стекло), измеряется включенным в цепь миллиамперметром.

В 1899 г. Дж. Дж. Томпсон и Ф. Ленард доказали, что при фотоэффекте свет выбивает из вещества электроны.

Вольт-амперная характеристика (ВАХ) фотоэффекта – зависимость фототока I, образуемого потоком электронов, от напряжения, – приведена на рис. 2.2.

Такая зависимость соответствует двум различным энергетическим освещенностям катода (частота света в обоих случаях одинакова). По мере увеличения U фототок постепенно возрастает, т.е. все большее число фотоэлектронов достигает анода. Пологий характер кривых показывает, что электроны вылетают из катода с различными скоростями.

Максимальное значение фототока насыщения Что такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффектопределяется таким значением напряжения U, при котором все электроны, испускаемые катодом, достигают анода:

Что такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффект

где n – число электронов, испускаемых катодом в 1 с.

Из ВАХ следует, при U = 0 фототок не исчезает. Следовательно, электроны, выбитые из катода, обладают некоторой начальной скоростью υ, а значит и отличной от нуля кинетической энергией, поэтому они могут достигнуть катода без внешнего поля. Для того, чтобы фототок стал равным нулю, необходимо приложить задерживающее напряжение Что такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффект. При Что такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффектни один из электронов, даже обладающий при вылете из катода максимальной скоростью Что такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффект, не может преодолеть задерживающего поля и достигнуть анода. Следовательно,

т.е. замерив задерживающее напряжение Что такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффект, можно определить максимальные значения скорости и кинетической энергии фотоэлектрона.

При изучении ВАХ разнообразных материалов при разных частотах падающего на катод излучения и разных энергетических освещенностях катода и обобщении полученных данных были установлены три закона внешнего фотоэффекта.

Источник

Физика. 11 класс

Конспект урока

Урок 22. Фотоэффект

Перечень вопросов, рассматриваемых на уроке:

Фотоэффект – это вырывание электронов из вещества под действием света.

Работа выхода – это минимальная энергия, которую надо сообщить электрону, чтобы он покинул металл. которую нужно сообщить электрону, для того чтобы он мог преодолеть силы, удерживающие его внутри металла.

Красная граница фотоэффекта – это минимальная частота или максимальная длина волны света излучения, при которой еще возможен внешний фотоэффект.

Основная и дополнительная литература по теме урока:

1. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Чаругин В. М. Физика. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций М.: Просвещение, 2017. – С. 259 – 267.

2. Рымкевич А. П. Сборник задач по физике. 10-11 класс.- М.:Дрофа,2009. – С. 153 – 158.

4. Тульчинский М. Е. Качественные задачи по физике в средней школе. Пособие для учителей. Изд. 4-е, переработ. и доп. М. «Просвещение», 1972. С. 157.

Теоретический материал для самостоятельного изучения

В начале 20-го века в физике произошла величайшая революция. Попытки объяснить наблюдаемые на опытах закономерности распределения энергии в спектрах теплового излучения оказались несостоятельными. Законы электромагнетизма Максвелла неожиданно «забастовали». Противоречия между опытом и практикой были разрешены немецким физиком Максом Планком.

Гипотеза Макса Планка: атомы испускают электромагнитную энергию не непрерывно, а отдельными порциями – квантами. Энергия Е каждой порции прямо пропорциональна частоте ν излучения света: E = hν.

Коэффициент пропорциональности получил название постоянной Планка, и она равна:

После открытия Планка начала развиваться самая современная и глубокая физическая теория – квантовая физика.

Поведение всех микрочастиц подчиняется квантовым законам. Но впервые квантовые свойства материи были обнаружены именно при исследовании излучения и поглощения света.

В 1886 году немецкий физик Густав Людвиг Герц обнаружил явление электризации металлов при их освещении.

Явление вырывания электронов из вещества под действием света называется внешним фотоэлектрическим эффектом.

Законы фотоэффекта были установлены в 1888 году профессором московского университета Александром Григорьевичем Столетовым.

Что такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффект

Схема установки для изучения законов фотоэффекта

Что такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффект

Зависимость силы тока от приложенного напряжения

Увеличение интенсивности света означает увеличение числа падающих фотонов, которые выбивают с поверхности металла больше электронов.

Второй закон фотоэффекта: максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов не зависит от интенсивности падающего излучения и линейно возрастает с увеличением частоты падающего излучения.

Третий закон фотоэффекта: для каждого вещества существует граничная частота такая, что излучение меньшей частоты не вызывает фотоэффекта, какой бы ни была интенсивность падающего излучения. Эта минимальная частота излучения называется красной границей фотоэффекта.

Что такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффект

Что такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффект

где Ав – работа выхода электронов;

h – постоянная Планка;

λкр – длина волны, соответствующая красной границе.

Фотоэффект практически безынерционен: фототок возникает одновременно с освещением катода с точностью до одной миллиардной доли секунды.

Работа выхода – это минимальная энергия, которую надо сообщить электрону, чтобы он покинул металл.

Для большинства веществ фотоэффект возникает только под действием ультрафиолетового облучения. Однако некоторые металлы, например, литий, натрий и калий, испускают электроны и при облучении видимым светом.

Известно, что фототоком можно управлять, подавая на металлические пластины различные напряжения. Если на систему подать небольшое напряжение обратной полярности, «затрудняющее» вылет электронов, то ток уменьшится, так как фотоэлектронам, кроме работы выхода, придется совершать дополнительную работу против сил электрического поля.

Что такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффект

Максимальная кинетическая энергия электронов выражается через задерживающее напряжение:

Что такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффект

Что такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффект

где Что такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффект— максимальная кинетическая энергия электронов;

Е – заряд электрона;

Что такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффект– задерживающее напряжение.

Теорию фотоэффекта разработал Альберт Эйнштейн. На основе квантовых представлений Эйнштейн объяснил фотоэффект. Электрон внутри металла после поглощения одного фотона получает порцию энергии и стремится вылететь за пределы кристаллической решетки, т.е. покинуть поверхность твердого тела. При этом часть полученной энергии он израсходует на совершение работы по преодолению сил, удерживающих его внутри вещества. Остаток энергии будет равен кинетической энергии:

Что такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффект

В 1921 году Альберт Эйнштейн стал обладателем Нобелевской премии, которая, согласно официальной формулировке, была вручена «за заслуги перед теоретической физикой и особенно за открытие закона фотоэлектрического эффекта».

Примеры и разбор решения заданий

1. Монохроматический свет с длиной волны λ падает на поверхность металла, вызывая фотоэффект. Фотоэлектроны тормозятся электрическим полем. Как изменятся работа выхода электронов с поверхности металла и запирающее напряжение, если уменьшить длину волны падающего света?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Что такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффект

Следовательно, при уменьшении длины волны падающего света, запирающее напряжение увеличивается.

2. Красная граница фотоэффекта для вещества фотокатода λ0 = 290 нм. При облучении катода светом с длиной волны λ фототок прекращается при напряжении между анодом и катодом U = 1,5 В. Определите длину волны λ.

Запишем уравнение для фотоэффекта через длину волны:

Что такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффект

Условие связи красной границы фотоэффекта и работы выхода:

Что такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффект

Запишем выражение для запирающего напряжения – условие равенства максимальной кинетической энергии электрона и изменения его потенциальной энергии при перемещении в электростатическом поле:

Что такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффект

Решая систему уравнений (1), (2), (3), получаем формулу для вычисления длины волны λ:

Что такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффект

Подставляя численные значения, получаем: λ ≈ 215 нм.

Источник

Фотоэффект и его виды

Фотоэффект и его виды.

Что такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффектЧто такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффектЧто такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффектЧто такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффектЧто такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффектЧто такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффектЧто такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффектЧто такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффектЧто такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффектЧто такое внешний фотоэффект. Смотреть фото Что такое внешний фотоэффект. Смотреть картинку Что такое внешний фотоэффект. Картинка про Что такое внешний фотоэффект. Фото Что такое внешний фотоэффект

Фотоэффект (фотоэлектрический эффект) – явление взаимодействия света или любого другого электромагнитного излучения с веществом, при котором энергия фотонов передаётся электронам вещества.

Фотоэффект:

Фотоэффект (фотоэлектрический эффект) – явление взаимодействия света или любого другого электромагнитного излучения с веществом, при котором энергия фотонов передаётся электронам вещества.

На основе явления фотоэффекта созданы специальные устройства – фотоэлементы. Фотоэлемент (фотоэлектрический элемент) – электронный прибор, который преобразует энергию фотонов в электрическую энергию.

Выделяют внешний фотоэффект и внутренний фотоэффект, а также вентильный (барьерный) фотоэффект и многофотонный фотоэффект.

Внешний фотоэффект:

Внешним фотоэффектом (фотоэлектронной эмиссией) называется испускание электронов веществом под действием электромагнитных излучений, например, фотонов. Иными словами, при внешнем фотоэффекте поглощение фотонов сопровождается вылетом электронов за пределы тела. Электроны, вылетающие из вещества при внешнем фотоэффекте, называются фотоэлектронами, а электрический ток, образуемый ими при упорядоченном движении во внешнем электрическом поле, называется фототоком. Внешний фотоэффект наблюдается в твёрдых телах (металлах, полупроводниках и диэлектриках), а также газах (фотоионизация).

Внешний фотоэффект был открыт в 1887 г. Генрихом Рудольфом Герцем. Генрих Герц проводил опыты с цинковым разрядником – разрезанным пополам стержнем с парой металлических шариков на концах разреза. На разрядник подавалось высокое напряжение. При облучении цинкового разрядника ультрафиолетом было замечено, что прохождение искры в разряднике заметно облегчалось.

В 1888-1890 гг. Александр Григорьевич Столетов сделал несколько важных открытий в области фотоэффекта, в том числе вывел первый закон внешнего фотоэффекта.

В 1898 г. Джозеф Джон Томсон экспериментально установил, что поток электрического заряда, выходящий из металла при внешнем фотоэффекте, представляет собой поток открытых им ранее частиц – названных позднее электронами.

В 1900-1902 гг. Филипп Эдуард Антон фон Ленард доказал, что энергия вылетающего электрона всегда строго связана с частотой падающего излучения и практически не зависит от интенсивности облучения.

В 1905 г. внешний фотоэффект был объяснён Альбертом Эйнштейном.

Первый фотоэлемент, основанный на внешнем фотоэффекте, создал Александр Григорьевич Столетов в конце XIX века.

Внутренний фотоэффект:

Если фотоэффект не сопровождается вылетом электронов с поверхности вещества, то его называют внутренним. Внутренним фотоэффектом называется возрастание электропроводности вещества (наблюдается, как правило, у полупроводников и диэлектриков) и уменьшение его сопротивления под действием электромагнитных излучений, например, в результате облучения вещества видимым, инфракрасным или ультрафиолетовым излучением. Внутренний фотоэффект – это вызванные электромагнитным излучением переходы электронов внутри полупроводника или диэлектрика из связанных состояний в свободные, без вылета наружу.

В отличие от внешнего фотоэффекта во внутреннем фотоэффекте электроны, остаются в теле вещества (полупроводника или диэлектрика), но изменяют в нём своё энергетическое состояние и увеличивают концентрацию носителей зарядов в веществе. Так, при поглощении фотона электрон переходит из валентной зоны в зону проводимости. Как следствие образуется пара носителей заряда: электрон в зоне проводимости и дырка в валентной зоне. Концентрация носителей заряда приводит к возникновению фотопроводимости (повышению электропроводности полупроводника или диэлектрика) или возникновению электродвижущей силы.

Впервые явление фотопроводимости (и соответственно явление внутреннего фотоэффекта) у селена открыл Уиллоуби Смит в 1873 г.

На основе внутреннего фотоэффекта работают полупроводниковые фотоэлементы, изготавливаемые из полупроводников. Полупроводники обладают как свойствами проводников, так и диэлектриков. В полупроводниковых кристаллах атомы имеют устойчивую структуру и прочно связаны ковалентной связью. Так, например, один электрон в кристалле кремния связан двумя атомами. Чтобы электрону освободиться из атома, ему необходимо сообщить необходимый уровень внутренней энергии. Эта энергия появляется в нем при воздействии на полупроводник, например, видимым, инфракрасным или ультрафиолетовым излучением. Если её (энергии) достаточно, то отдельные электроны отрываются от ядра и становятся свободными. Во время разрыва связи между электроном и ядром появляется свободное место в электронной оболочке атома. Место разрыва (свободное место в электронной оболочке атома) именуется дыркой – положительным зарядом, который равен заряду высвободившегося электрона. Если в это время к полупроводнику приложить разность потенциалов (т.е. внешний электрический ток), то в самом полупроводнике появится электрический ток. Представленный электронно-дырочный механизм проводимости проявляется у собственных (то есть без примесей) полупроводников. Он называется собственной электрической проводимостью полупроводников.

Вентильный (барьерный) фотоэффект:

Разновидностью внутреннего фотоэффекта является вентильный (барьерный) фотоэффект. Вентильный (барьерный) фотоэффект или фотоэффект в запирающем слое – это явление, при котором фотоэлектроны покидают пределы тела, переходя через поверхность раздела в другое твёрдое тело (полупроводник) или жидкость (электролит). Вентильный (барьерный) фотоэффект – это возникновение электродвижущей силы под действием света в области p-n перехода. Вентильный (барьерный) фотоэффект возникает в неоднородных (по химическому составу или неоднородно легированных примесями) полупроводниках, а также у контакта полупроводник-металл (при отсутствии внешнего электрического поля).

При поглощении полупроводником фотона освобождается дополнительная пара носителей – электрон и дырка, которые движутся в разных направлениях: дырка в сторону полупроводника p-типа, а электрон в сторону полупроводника n-типа. В результате в полупроводнике n-типа образуется избыток электронов, а в полупроводнике p-типа – избыток дырок. Возникает разность потенциалов – фото-ЭДС и электрический ток. По мере увеличения разности потенциалов фототок постепенно возрастает, т.к. все большее число электронов достигает анода.

Эффект прямого преобразования света в электричество впервые был открыт в 1842 г. Александром Эдмоном Беккерелем.

В 1883 г. Чарльз Фриттс впервые создал первую работающую фотоэлектрическую ячейку, используя полупроводниковый материал селен. Фритц покрыл селен очень тонким слоем золота. Полученная фотоэлектрическая ячейка имела КПД преобразования света в электричество всего около 1%, что в сочетании с высокой стоимостью материала препятствовало использованию таких ячеек для энергоснабжения.

Первую солнечную батарею на основе кремния для получения электрического тока создали Кельвин Соулзер Фуллер, Дэрил Чапин и Геральд Пирсон, все трое – специалисты компании Bell Laboratories. О создании первой солнечной батареи было заявлено 25 марта 1948 года.

Наиболее эффективными, с энергетической точки зрения, устройствами для превращения солнечной энергии в электрическую являются полупроводниковые фотоэлектрические преобразователи (фотоэлементы), имеющие неоднородные полупроводниковые структуры. Неоднородность структуры фотоэлемента может быть получена легированием одного и того же полупроводника различными примесями (создание p-n переходов), или путём соединения различных полупроводников с неодинаковой шириной запрещённой зоны – энергии отрыва электрона из атома (создание гетеропереходов), или же за счёт изменения химического состава полупроводника, приводящего к появлению градиента ширины запрещённой зоны (создание варизонных структур). Возможны также различные комбинации перечисленных способов.

КПД производимых в промышленных масштабах полупроводниковых фотоэлементов в настоящее время в среднем составляет 16-19 %, у лучших образцов – до 25 %. В лабораторных условиях уже достигнуты фотоэлементы с КПД порядка 44-45 %.

Максимальные значения эффективности фотоэлементов и модулей, достигнутые в лабораторных условиях

ТипКоэффициент фотоэлектрического преобразования, %
Кремниевые24,7
Si (кристаллический)
Si (поликристаллический)
Si (тонкопленочная передача)
Si (тонкопленочный субмодуль)10,4
Si (аморфный)9,5
Si (нанокристаллический)10,1
На основе арсенида галлия и т.п.
GaAs (кристаллический)25,1
GaAs (тонкопленочный)24,5
GaAs (поликристаллический)18,2
InP (кристаллический)21,9
Тонкие плёнки халькогенидов
CIGS (фотоэлемент)19,9
CIGS (субмодуль)16,6
CdTe (фотоэлемент)16,5
Фотохимические
На базе органических красителей10,4
На базе органических красителей (субмодуль)7,9
Органические
Органический полимер5,15
Многослойные
GaInP/GaAs/Ge32,0
GaInP/GaAs30,3
GaAs/CIS (тонкопленочный)25,8
a-Si/mc-Si (тонкий субмодуль)11,7

Многофотонный фотоэффект:

Многофотонный фотоэффект – это явление, при котором изменение электропроводности, возникновение ЭДС или эмиссия электронов происходит вследствие поглощения одновременно энергии не от одного, а от нескольких фотонов. Такой эффект возможен, если интенсивность света очень большая (например, при использовании лазерных пучков).

Наиболее часто понятие многофотонный фотоэффект употребляется по отношению к внешнему фотоэффекту

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *