リロイ・アプカー | |
|---|---|
| 生まれる | 1915年6月11日 |
| 死亡 | 1970年7月5日(55歳) |
| 国籍 | アメリカ人 |
| 母校 | ロチェスター大学 |
| 受賞歴 | オリバー・E・バックリー凝縮物質賞(1955) |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 実験物理学 |
| 機関 | ゼネラル・エレクトリック研究所 |
ルロイ・W・アプカー(1915年6月11日 - 1970年7月5日)はアメリカの 実験物理学者。同僚のE・A・タフト、ジーン・ディッキーとともに半導体からの電子の光電放出を研究し、ヨウ化カリウムにおける励起子誘起光電子放出現象を発見した。1955年、この研究によりアメリカ物理学会のオリバー・E・バックリー凝縮物質賞を受賞した。 [1]
バイオグラフィー
アプカーは1915年6月11日にニューヨーク州ロチェスターで生まれ、ロチェスター大学に入学し、1937年に文学士号を取得した。その後、大学院でリー・アルビン・デュブリッジの指導の下、アーネスト・クーラント、エスター・M・コンウェル、ロバート・H・ディッケらと共に研究を開始した。1941年に物理学の博士号を取得した。また、1941年にニューヨーク州スケネクタディのゼネラル・エレクトリック研究所で働き始めた。1970年7月5日、自宅の車道で頭部に銃弾を受けて苦しんでいるところを妻に発見された。スケネクタディの病院に搬送されたが、その後死亡した。[2]
研究
半導体における光電効果
ゼネラル・エレクトリック在籍中、彼は光電効果の研究を始めた。光電効果とは、ある種の電磁放射線にさらされると物質が電子を放出する現象である。1916年、ロバート・アンドリュース・ミリカンはアルバート・アインシュタインの光電方程式を検証する中で、半導体から放出される光電子は他の種類の物質から放出される光電子とは異なる挙動を示すはずだという考えを提唱し、非常によく似た理論が1938年に エドワード・コンドンによって提唱された。
1948年、アプカーはEAタフトおよびJEディッキーと共同で、コンドンの理論を確認する実験を完了しました。主な発見は、一部の半導体からの光電子は、同じ仕事関数を持つ金属からの光電子よりもはるかに遅く移動するということでした。これは予想外の結果であり、半導体の電子構造の理解を深めるのに役立ちました。
フラッシュフィラメント方式
アプカーは真空科学の分野でも活躍した。1948年に彼は極低圧を測定するためのフラッシュフィラメント法を開発した。これはTorr未満の圧力を測定するための最初の広く使用された方法であった。この方法では、一定時間、きれいなタングステンフィラメントにガスを吸着させ、その後フィラメントを急速に加熱する。フィラメントに吸着したガスを放出し、その結果生じる圧力バーストを測定することができる。非常に時間がかかるものの、フラッシュフィラメント法は後に熱脱離分光法に使用された。[3]
ヨウ化カリウム
アプカーは光電効果に関する研究に続き、アルカリハロゲン化物、特にヨウ化カリウムの光電特性を調査しました。イオン結晶であるヨウ化カリウムでは、一部のヨウ化物イオンが除去され、その空いた場所が電子で満たされます。「Fセンター」と呼ばれるこれらの欠陥は可視光と紫外線を吸収し、通常は透明な光子エネルギーで結晶を着色します。さらに、可視光線の吸収により、結晶内に閉じ込められた電子が解放され、光伝導性が生成されます。
アプカーは、可視光線に加えて近紫外線も光伝導性を生み出すことを発見した。しかし、紫外線スペクトルのより深いところでは、ヨウ化カリウムは励起子と呼ばれる無電荷粒子の形成により強い吸収線を持つ。これらの励起子は、非常に高い効率でF 中心の電子にエネルギーを伝達し、励起された電子は励起子誘起光電子放出で結晶から励起される。アプカーは、酸化バリウムなどの他の結晶でも同じ種類の動作を観察した。
遺産
1978年、アプカーの妻で同僚のジーン・ディッキー・アプカーは、アプカーを記念してアメリカ物理学会のルロイ・アプカー賞を設立した。この賞は毎年2人の大学生に贈られる。[4]
文献
- Apker, L.; Taft, E.; Dickey, J. (1948). 「半導体の光電放出と接触電位」. Physical Review . 74 (10): 1462. Bibcode :1948PhRv...74.1462A. doi :10.1103/PhysRev.74.1462.
- Apker, L. (1948). 「真空技術に有用な表面現象」.工業および工学化学. 40 (5): 846–847. doi :10.1021/ie50461a016.
- Apker, L.; Taft, E. (1950). 「KI のF中心からの光電放出」. Physical Review . 79 (6): 964. Bibcode :1950PhRv...79..964A. doi :10.1103/PhysRev.79.964.
- Apker, L.; Taft, E. (1951). 「85K付近でのRbIのF中心からの励起子増強光電放出」. Physical Review . 81 (5): 698–701. Bibcode :1951PhRv...81..698A. doi :10.1103/PhysRev.81.698.
- Apker, L.; Taft, E.; Dickey, J. (1953). 「電子散乱とアンチモン化セシウムからの光電子放出」アメリカ光学会誌. 43 (2): 78–80. doi :10.1364/JOSA.43.000078.
参考文献
- ^ Jay E. Greene編 (1966)。McGraw -Hill Modern Men of Science。McGraw -Hill。pp.12-13。
- ^ http://fultonhistory.com/Newspaper%2018/Troy%20NY%20Times%20Record/Troy%20NY%20Times%20Record%201970/Troy%20NY%20Times%20Record%201970%20-%202061.pdf [リンク切れ ]
- ^ PA Redhead (1994)。真空科学と技術:20世紀の先駆者:真空科学と技術の歴史。アメリカ真空協会。p. 142。ISBN 978-1-56396-248-6. 2011年3月15日閲覧。
- ^ アメリカ物理学会紀要. アメリカ物理学会. 1982年. p. 83.
