bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Τι σχηματίζεται από βομβαρδιστικά ηλεκτρόνια σε μεταλλική πλάκα μέσα στο κενό;

Τα ηλεκτρόνια βομβαρδισμού σε μια μεταλλική πλάκα μέσα σε ένα κενό μπορεί να παράγει πολλά πράγματα, ανάλογα με την ενέργεια των ηλεκτρονίων και τον τύπο του μετάλλου:

1. Ακτίνες Χ:

* Όταν τα ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας (συνήθως στην περιοχή KeV) συγκρούονται με τα μεταλλικά άτομα, μπορούν να διεγείρουν ηλεκτρόνια εσωτερικού κελύφους. Όταν αυτά τα διεγερμένα ηλεκτρόνια μεταβαίνουν πίσω στην κατάσταση εδάφους τους, εκπέμπουν ακτίνες Χ. Αυτή είναι η αρχή πίσω από τους σωλήνες ακτίνων Χ χρησιμοποιείται στην ιατρική απεικόνιση και σε άλλες εφαρμογές.

2. Θερμότητα:

* Τα ηλεκτρόνια μεταφέρουν μερικά από τα κινητικά τους ενέργεια στα μεταλλικά άτομα, προκαλώντας τους να δονείται περισσότερο. Αυτή η αυξημένη δόνηση εκδηλώνεται ως Θερμότητα , που μπορεί να είναι σημαντική ανάλογα με το ρεύμα ηλεκτρονίων και την ενέργεια.

3. Δευτερεύοντα ηλεκτρόνια:

* Τα ηλεκτρόνια του περιστατικού μπορούν επίσης να χτυπήσουν άλλα ηλεκτρόνια από τα μεταλλικά άτομα, δημιουργώντας δευτερεύοντα ηλεκτρόνια . Αυτά τα ηλεκτρόνια έχουν χαμηλότερη ενέργεια από τα προσπίπτοντα ηλεκτρόνια και μπορούν να εκπέμπονται από την επιφάνεια. Αυτή είναι η αρχή πίσω από το Δευτερεύουσα εκπομπή ηλεκτρονίων , χρησιμοποιείται σε ορισμένους σωλήνες κενού και ανιχνευτές.

4. Φως εκπομπής (καθοδικοπολεκία):

* Εάν τα ηλεκτρόνια έχουν επαρκή ενέργεια, μπορούν να διεγείρουν τα ηλεκτρόνια των ατόμων μετάλλων σε υψηλότερα επίπεδα ενέργειας. Όταν αυτά τα διεγερμένα ηλεκτρόνια επιστρέφουν στην κατάσταση του εδάφους τους, μπορούν να εκπέμπουν φως συγκεκριμένων μήκους κύματος. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται cathodoluminect και χρησιμοποιείται σε ορισμένες τεχνολογίες προβολής.

5. Τροποποίηση επιφάνειας:

* Τα ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας μπορούν να προκαλέσουν βλάβη επιφάνειας και ακόμη και sputtering , όπου τα άτομα εκτοξεύονται από τη μεταλλική επιφάνεια. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στις επιφανειακές ιδιότητες του μετάλλου, όπως η σύνθεση ή η τραχύτητα του.

Το συγκεκριμένο φαινόμενο που συμβαίνει εξαρτάται από την ενέργεια των ηλεκτρονίων, το υλικό της μεταλλικής πλάκας και τις συνθήκες κενού.

Γιατί υπάρχουν στοιχεία αν έχουν τόσο σύντομο χρόνο ημιζωής;

Γιατί υπάρχουν στοιχεία αν έχουν τόσο σύντομο χρόνο ημιζωής;

Υπάρχουν στοιχεία με σύντομο χρόνο ημιζωής επειδή κάθε στοιχείο έχει σταθερά ισότοπα και τα ισότοπα αποσύνθεσης os δημιουργούν επίσης περισσότερα ισότοπα. Ορισμένα στοιχεία έχουν εξαιρετικά σύντομο χρόνο ημιζωής, έτσι ώστε να αποσυντίθενται με πολύ γρήγορο ρυθμό. Είναι φυσικό να αναρωτιόμαστε για

Einsteinium Facts – Element 99 or Es

Einsteinium Facts – Element 99 or Es

Όνομα στοιχείου: Einsteinium Ατομικός αριθμός: 99 Σύμβολο: Es Ατομικό βάρος: (254) Ανακάλυψη: Οι Ghiorso et al. 1952 Διαμόρφωση ηλεκτρονίου: 5f11 Ομάδα: Σπάνια Γη, Ακτινίδες Σημείο τήξης: 1133,2 Κ 1η Ενέργεια Ιονισμού: 619 kJ/mole Ηλεκτραρνητικότητα: 1.3 Κοχύλια: 2,8,18,32,29,8,2 Χαρακτηρ

Διαφορά μεταξύ Μεταβολομικής και Μεταβονομικής

Διαφορά μεταξύ Μεταβολομικής και Μεταβονομικής

Κύρια διαφορά – Μεταβολομική εναντίον Μεταβονομίας Ο μεταβολισμός αναφέρεται σε μια συλλογή βιοχημικών μετασχηματισμών που συμβαίνουν σε ζωντανούς οργανισμούς. Το πλήρες σύνολο των μεταβολιτών σε έναν ζωντανό οργανισμό είναι γνωστό ως μεταβολίτης. Η μεταβολομική και η μεταβονομική είναι δύο τύποι στ