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Zusammenfassung

Die Elektronenemission glühender Körper in Abhängigkeit von der absoluten Temperatur ist durch das Richardsonsche, genauer durch das Schottkysche Emissionsgesetz2) gegeben, das sich an das v. Lauesche Elektronendampfdruckgesetz3) anschließt und die Form hat:

$$ J = A\cdot{T^2}{e^{\frac{\mu }{{RT}}}}$$

.

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Literatur

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  52. Schottky, W.: Zeitschr. f. Phys. 14, S. 63 bis 106. 1923.

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  53. Nach Dushman, S., u. J. W. Ewald: Gen. El. Rev. 26, S. 154 bis 160. 1923.

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  54. Dushman, S. Trans. Amer. Electrochem. Soc. 44, S. 125 bis 140. 1923.

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  55. Schottky, W.: Phys. Zeitschr. 15, S. 872 bis 878. 1914.

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  63. Langmuir, I.: Phys. Rev. 21, S. 419 bis 435. 1923.

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  66. Langmuir, I., u. K. B. Blodgett: Phys. Rev. 22, S. 347 bis 356. 1923.

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  67. Langmuir, I.: Phys. Rev. 21, S. 430. 1923.

    Article  Google Scholar 

  68. Langmuir, I., u. K, B. Blodgett: Phys. Rev. (2) 22. S. 347 bis 356. 1923.

    Google Scholar 

  69. Langmuir, I., u. K. B. Blodgett: Phys. Rev. 24, S. 49 bis 59. 1924. (Dort auch eine Tabelle für α2 als Funktion von)

    Article  Google Scholar 

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    Google Scholar 

  73. H. Rukop (Jahrb. d. drahtl. Telegr. 14, S. 27 bis 46. 1919).

    Google Scholar 

  74. M. Abraham (Arch. f. Elektrotechn. 8, S. 42 bis 45. 1919; vgl. auch Barkhausen, H.: Elektronenröhren I. 2. Aufl. S. 40. Leipzig 1924) benutzt als Definitionsgleichung D =, eine Definition, die nicht auf den Fall des Vorhandenseins von Raumladung zwischen Gitter und Anode übertragbar ist, im raumladungsfreien Raume aber mit der Definition von Schottky übereinstimmt. Die Betrachtungsweise von

    Google Scholar 

  75. H. J. van der Bijl [Phys. Rev. 12, S. 180 bis 198. 1918: = const ähnelt der von Barkhausen.

    Google Scholar 

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  81. Vogdes, F. B., u. Frank R. Elder: Phys. Rev. 25, S. 25S. 1925.

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  82. Miller, John M.: Proc. Inst. Rad. Eng. 8, S. 64 bis 73. 1920.

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  83. Schottky, W.: Arch. f. Elektrotechn. 8, S. 21 bis 29. 1919.

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    Article  Google Scholar 

  89. Vogdes, F. B., u. Frank R. Elder: Phys. Rev. 25, S. 255. 1925.

    Google Scholar 

  90. King, R. W.: Phys. Rev. 15, S. 256 bis 268. 1920.

    Article  Google Scholar 

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  93. Elias, G.I., van der Pol, Balth., u. B. D. H. Teilegen: Ann. d. Phys. 78, S. 370 bis 406. 1925; vgl. auch.

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Dieses Kapitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet werden müssen. Dieses Kapitel ist aus einem Buch, das in der Zeit vor 1945 erschienen ist und wird daher in seiner zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.

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Gehrts, A. (1927). Elektronenröhren. In: Alberti, E., et al. Taschenbuch der drahtlosen Telegraphie und Telephonie. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-50789-2_15

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