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J-GLOBAL ID:201802265557401353   整理番号:18A1905140

量子スケールガス破壊【JST・京大機械翻訳】

Quantum Scale Gas Breakdown
著者 (3件):
資料名:
巻: 2017  号: ICOPS  ページ:発行年: 2017年 
JST資料番号: W2441A  資料種別: 会議録 (C)
記事区分: 原著論文  発行国: アメリカ合衆国 (USA)  言語: 英語 (EN)
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ガス破壊電圧を予測するために一般的に用いられているが,測定された絶縁破壊電圧は,電界放出~1の寄与により,大気圧でのマイクロスケールギャップに対する古典的なPassen則から逸脱する。最近の研究は,数値解,セル内シミュレーション,および実験2と良く一致する電子の平均自由行程までのギャップ距離に対する破壊電圧を予測するための解析式を導出した。しかし,デバイスサイズは収縮し続け,鋭いエッジ3を持つグラフェンナノギャップにおける電子放出のようないくつかの応用は,電子平均自由行程のオーダーにおけるギャップサイズを考慮している。さらに,表面粗さによる場増強因子や仕事関数のような臨界電界放出パラメータの変化は,これらのより小さいギャップに対してより重要になる。この挙動を解明する第一段階として,以前にChild-Langmuir則~4の量子拡張に対して行われたPoisson方程式と一次元Schroedinger方程式を結合し,これを古典的Paschen則~1からの偏差を予測するためにTownsendアバランシェへの結合場放出に対する以前の解析的研究と統合した。マイクロスケール2での整合漸近解析を適用することにより,量子破壊から結合電界放出とTownsend領域への遷移を評価することができた。電圧と圧力の関数としてギャップ距離を減少させ,電界放出と量子挙動から空間電荷制限流への量子スケールへのTownsendアバランシェから電界放出へのリンク絶縁破壊モデルを開発するための意味を論じた。Copyright 2018 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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, 【Automatic Indexing@JST】
分類 (1件):
分類
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図形・画像処理一般 
タイトルに関連する用語 (3件):
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