Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Лерой В. Апкер (11 июня 1915 - 5 июля 1970) был американским физиком-экспериментатором . Вместе со своими коллегами EA Taft и Jean Dickey он изучал фотоэлектрическую эмиссию электронов из полупроводников и открыл явление фотоэмиссии, индуцированной экситонами, в иодиде калия . В 1955 годе он получил Оливер Е. Бакли премию Matter Сгущенной о Американском физическом обществе за его работу. [1]

Биография [ править ]

Апкер родился в Рочестере, штат Нью-Йорк, 11 июня 1915 года, учился в Рочестерском университете , получив степень бакалавра гуманитарных наук в 1937 году. Затем он поступил в аспирантуру под руководством Ли Элвина ДюБриджа вместе с другими аспирантами Эрнестом Курантом , Эстер М. Конвелл , Роберт Х. Дике и другие. Он получил докторскую степень. получил степень доктора физики в 1941 году. Также в 1941 году он начал работать в исследовательской лаборатории General Electric в Скенектади , штат Нью-Йорк.. 5 июля 1970 года его жена нашла с огнестрельным ранением в голову на подъездной дорожке к своему дому. Он был доставлен в больницу в Скенектади, где позже скончался. [2]

Исследование [ править ]

Фотоэлектрический эффект в полупроводниках [ править ]

Работая в General Electric, он начал исследовать фотоэлектрический эффект , который заставляет материю испускать электроны при воздействии некоторых типов электромагнитного излучения . В 1916 году Роберт Эндрюс Милликен , проверяя фотоэлектрические уравнения Альберта Эйнштейна , предложил идею о том, что фотоэлектроны, испускаемые из полупроводников, должны вести себя иначе, чем те, которые испускаются из других типов материи, и очень похожая теория была выдвинута Эдвардом Кондоном в работе. 1938 г.

В 1948 году Апкер, работая с EA Taft и JE Dickey, завершил эксперименты, подтвердившие теорию Кондона. Основное открытие заключалось в том, что фотоэлектроны из некоторых полупроводников движутся намного медленнее, чем фотоэлектроны из металлов с той же работой выхода , - неожиданный результат, который был использован для лучшего понимания электронной структуры полупроводников.

Метод филамента вспышки [ править ]

Апкер также активно работал в области науки о вакууме . В 1948 году он разработал метод импульсной нити для измерения очень низких давлений , который стал первым широко используемым методом измерения давлений ниже Торр . В этом методе газу дают возможность адсорбироваться на чистой вольфрамовой нити в течение определенного времени, а затем нить быстро нагревают. Газ, адсорбированный на нити накала, высвобождается, и можно измерить возникающий скачок давления. Хотя метод импульсной нити отнимает много времени, позже он был использован для термодесорбционной спектроскопии . [3]

Йодид калия [ править ]

Апкер продолжил свою работу по фотоэлектрическому эффекту исследованием фотоэлектрических свойств галогенидов щелочных металлов , особенно йодида калия . В иодиде калия, ионном кристалле, некоторые ионы иодида могут быть удалены, и их свободные места будут заполнены электронами. Эти дефекты, получившие название « F-центры », поглощают видимый и ультрафиолетовый свет , окрашивая кристаллы при энергиях фотонов, где они обычно прозрачны. Кроме того, поглощение видимого излучения может освободить захваченные электроны внутри кристалла и произвести фотопроводимость.

Апкер обнаружил, что в дополнение к видимому излучению ближнее ультрафиолетовое излучение также создает фотопроводимость. Однако глубже в ультрафиолетовом спектре йодид калия имеет сильную линию поглощения из-за образования беззарядных частиц, называемых экситонами . Эти экситоны передают энергию электронам в F-центрах с очень высокой эффективностью, и эти возбужденные электроны возбуждаются кристаллами в результате фотоэмиссии, индуцированной экситонами . Апкер наблюдал такое же поведение в других кристаллах, таких как оксид бария .

Наследие [ править ]

В 1978 году жена и коллега Apker Жан Дики Apker установил Apker премии Лерой из Американского физического общества в памяти Apker. Награда вручается двум студентам колледжей ежегодно. [4]

Библиография [ править ]

  • Apker, L .; Taft, E .; Дики, Дж. (1948). «Фотоэлектрическая эмиссия и контактные потенциалы полупроводников». Физический обзор . 74 (10): 1462. Bibcode : 1948PhRv ... 74.1462A . DOI : 10.1103 / PhysRev.74.1462 .
  • Апкер, Л. (1948). «Поверхностные явления, полезные в вакуумной технике». Промышленная и инженерная химия . 40 (5): 846–847. DOI : 10.1021 / ie50461a016 .
  • Apker, L .; Тафт, Э. (1950). «Фотоэлектрическая эмиссия из F- центров в КИ». Физический обзор . 79 (6): 964. Bibcode : 1950PhRv ... 79..964A . DOI : 10.1103 / PhysRev.79.964 .
  • Apker, L .; Тафт, Э. (1951). «Экситонно-усиленное фотоэлектрическое излучение из F- центров в RbI около 85 ° K». Физический обзор . 81 (5): 698–701. Bibcode : 1951PhRv ... 81..698A . DOI : 10.1103 / PhysRev.81.698 .
  • Apker, L .; Taft, E .; Дики, Дж. (1953). «Рассеяние электронов и фотоэмиссия антимонидом цезия». Журнал Оптического общества Америки . 43 (2): 78–80. DOI : 10.1364 / JOSA.43.000078 .

Ссылки [ править ]

  1. ^ Джей Э. Грин, изд. (1966). Макгроу-Хилл Современные люди науки . Макгроу-Хилл. С. 12–13.
  2. ^ [1]
  3. ^ PA Redhead (1994). Вакуумная наука и техника: пионеры 20-го века: история вакуумной науки и техники . Американское вакуумное общество. п. 142. ISBN. 978-1-56396-248-6. Проверено 15 марта 2011 года .
  4. ^ Бюллетень Американского физического общества . Американское физическое общество. 1982. с. 83.