Articulo de referencia

Efecto Malter

El efecto Malter recibe su nombre de Louis Malter , quien lo describió por primera vez. Tras la exposición a la radiación ionizante (por ejemplo, electrones , iones , rayos X , ...

El efecto Malter recibe su nombre de Louis Malter , quien lo describió por primera vez. Tras la exposición a la radiación ionizante (por ejemplo, electrones , iones , rayos X , ultravioleta extrema , ultravioleta de vacío ), la emisión de electrones secundarios desde la superficie de una fina capa aislante da lugar al establecimiento de una carga positiva en la superficie. Esta carga positiva produce un campo eléctrico elevado en el aislante, lo que da lugar a la emisión de electrones a través de la superficie. Esto tiende a extraer más electrones de zonas más profundas de la superficie. Finalmente, la muestra repone los electrones perdidos, recogiendo los electrones secundarios recogidos a través del bucle de tierra. [1] [2]

El efecto Malter [3] [4] [5] se produce a menudo en cámaras de alambre ( también conocidas como cámaras de deriva). Después de seis años de funcionamiento, el equipo científico del BES III informó sobre un problema grave causado por el efecto y cómo lo solucionaron. [6]

En el proceso de envejecimiento del cátodo, se deposita una formación de polímero sobre las superficies del cátodo. Esta capa aislante evita la neutralización de los iones positivos, lo que conduce a la formación de una carga superficial. La carga induce un campo eléctrico alto que puede mejorarse lo suficiente como para extraer electrones del cátodo. La mayoría de ellos se recombinan con iones positivos inmediatamente, pero algunos de ellos se desplazan hacia el ánodo y generan avalanchas en el cable sensor. Los iones positivos de la avalancha regresan al cátodo, mejoran el campo eléctrico de la capa aislante y, por lo tanto, alimentan una descarga local continua y autosostenida en la cámara sin irradiación externa. Este efecto se denomina efecto Malter... [6]

Referencias

  1. ^ Peter W. Hawkes (1992). Avances en electrónica y física electrónica. Academic Press. pp. 34–. ISBN 978-0-12-014725-0. Recuperado el 10 de marzo de 2012 .
  2. ^ Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos; Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (julio de 1980). Ingeniería de radio y física electrónica. Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos . Consultado el 10 de marzo de 2012 .
  3. ^ Kolanoski, Hermann; Wermes, Norbert (30 de junio de 2020). Detectores de partículas: fundamentos y aplicaciones. Oxford University Press. pág. 251. ISBN 978-0-19-189923-2.
  4. ^ Ballentyne, DWG; Lovett, DR (6 de diciembre de 2012). "Efecto Malter". Diccionario de efectos y leyes con nombre en química, física y matemáticas (4.ª ed.). Springer. ISBN 9789401160285.
  5. ^ Nappi, Eugenio; Quinnot, Jacques, eds. (10 de agosto de 2004). "Daños por radiación y envejecimiento a largo plazo en detectores de gas por M. Titov". Detectores innovadores para supercolisionadores, Actas del 42.º taller del proyecto Infn Eloiatron . World Scientific. págs. 199–226. ISBN. 9789814483322.(Véase pág. 202.)
  6. ^ ab Dong, MY; Xiu, QL; Wu, LH; Wu, Z.; Qin, ZH; Shen, P.; An, FF; Ju, XD; Liu, Y.; Zhu, K.; Ouyang, Q.; Chen, YB (17 de agosto de 2015). "Efecto del envejecimiento en la cámara de deriva BESIII". Chinese Physics C. 40 : 016001. arXiv : 1504.04681 . doi :10.1088/1674-1137/40/1/016001. S2CID  118327562.

Bibliografía

  • Malter, Louis (1 de julio de 1936). "Emisión de campo en película delgada". Physical Review . 50 (1): 48–58. Bibcode :1936PhRv...50...48M. doi :10.1103/physrev.50.48. ISSN  0031-899X.


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