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來源: 發(fā)布時(shí)間:2020-02-10

    使電子束和正子束發(fā)生互相碰撞與湮滅,這會引起高能量輻射發(fā)射。探測這些能量的分布,物理學(xué)家可以研究電子與正子碰撞與湮滅的物理行為。電子成像技術(shù)低能電子衍射技術(shù)(LEED)照射準(zhǔn)直電子束于晶體物質(zhì),然后根據(jù)觀測到的衍射圖案,來推斷物質(zhì)結(jié)構(gòu)。這技術(shù)所使用的電子能量通常在20~200eV之間。反射高能電子衍射(RHEED))技術(shù)以低角度照射準(zhǔn)直電子束于晶體物質(zhì),然后搜集反射圖案,從而推斷晶體表面的資料。這技術(shù)所使用的電子的能量在8~20keV之間,入射角度為1~4°。電子顯微鏡將聚焦的電子束入射于樣本。由于電子束與樣本的相互作用,電子的性質(zhì)會有所改變,像移動方向、相對相位和能量。細(xì)心地分析這些數(shù)據(jù),即可得到分辨率為原子尺寸的樣本影像。使用藍(lán)色光,普通的光學(xué)顯微鏡的分辨率,因受到衍射限制,大約為200nm;相互比較,電子顯微鏡的分辨率,則是受到電子的德布羅意波長限制,對于能量為100keV的電子,分辨率大約為。像差修正穿透式電子顯微鏡。能夠?qū)⒎直媛式档降陀冢銐蚯宄赜^測個(gè)別原子。這能力使得電子顯微鏡成為,在實(shí)驗(yàn)室里,高分辨率成像不可缺少的儀器。但是,電子顯微鏡的價(jià)錢昂貴,保養(yǎng)不易;而且由于操作時(shí),樣品環(huán)境需要維持真空。球形殼越大,包含在電子里的能量越高。閔行區(qū)質(zhì)量電機(jī)控制商城

    對電子的運(yùn)動做了適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)處理,提出了二階偏微分的***的薛定諤方程式。這個(gè)方程式的解,如果用三維坐標(biāo)以圖形表示的話,就是電子云。電子原子理論編輯語音在不同的時(shí)代,人們對電子在原子中的存在方式有過各種不同的推測。**早的原子模型是湯姆孫的梅子布丁模型。發(fā)表于1904年,湯姆遜認(rèn)為電子在原子中均勻排列,就像帶正電布丁中的帶負(fù)電梅子一樣。1909年,***的盧瑟福散射實(shí)驗(yàn)徹底地**了這模型。盧瑟福根據(jù)他的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,于1911年,設(shè)計(jì)出盧瑟福模型。在這模型里,原子的絕大部分質(zhì)量都集中在小小的原子核中,原子的絕大部分都是真空。而電子則像行星圍繞太陽運(yùn)轉(zhuǎn)一樣圍繞著原子核運(yùn)轉(zhuǎn)。這一模型對后世產(chǎn)生了巨大影響,直到現(xiàn)在,許多高科技組織和單位仍然使用電子圍繞著原子核的原子圖像來**自己。在經(jīng)典力學(xué)的框架之下,行星軌道模型有一個(gè)嚴(yán)重的問題不能解釋:呈加速度運(yùn)動的電子會產(chǎn)生電磁波,而產(chǎn)生電磁波就要消耗能量;**終,耗盡能量的電子將會一頭撞上原子核(就像能量耗盡的人造衛(wèi)星**終會進(jìn)入地球大氣層)。于1913年,尼爾斯·玻爾提出了玻爾模型。在這模型中,電子運(yùn)動于原子核外某一特定的軌域。距離原子核越遠(yuǎn)的軌域能量越高。閔行區(qū)推廣電機(jī)控制市面價(jià)它可以是自由的(不屬于任何原子),也可以被原子核束縛。

    物質(zhì)的電子可以失去也可以得到,物質(zhì)具有得電子的性質(zhì)叫做氧化性,該物質(zhì)為氧化劑;物質(zhì)具有失電子的性質(zhì)叫做還原性,該物質(zhì)為還原劑。物質(zhì)氧化性或還原性的強(qiáng)弱由得失電子難易決定,與得失電子多少無關(guān)。電子層由電子與中子、質(zhì)子所組成的原子,是物質(zhì)的基本單位。相對于中子和質(zhì)子所組成的原子核,電子的質(zhì)量顯得極小。質(zhì)子的質(zhì)量大約是電子質(zhì)量的1842倍。當(dāng)原子的電子數(shù)與質(zhì)子數(shù)不等時(shí),原子會帶電,稱這原子為離子。當(dāng)原子得到額外的電子時(shí),它帶有負(fù)電,叫陰離子,失去電子時(shí),它帶有正電,叫陽離子。若物體帶有的電子多于或少于原子核的電量,導(dǎo)致正負(fù)電量不平衡時(shí),稱該物體帶靜電。當(dāng)正負(fù)電量平衡時(shí),稱物體的電性為電中性。靜電在日常生活中有很多用途,例如,靜電油漆系統(tǒng)能夠?qū)⒋善幔ㄓ⒄Z:enamelpaint)或聚氨酯漆,均勻地噴灑于物品表面。電子與質(zhì)子之間的吸引性庫侖力,使得電子被束縛于原子,稱此電子為束縛電子。兩個(gè)以上的原子,會交換或分享它們的束縛電子,這是化學(xué)鍵的主要成因。當(dāng)電子脫離原子核的束縛,能夠自由移動時(shí),則改稱此電子為自由電子。許多自由電子一起移動所產(chǎn)生的凈流動現(xiàn)象稱為電流。在許多物理現(xiàn)象里,像電傳導(dǎo)、磁性或熱傳導(dǎo)。

    電子(Electron),是**早發(fā)現(xiàn)的基本粒子,帶負(fù)電,電量為1.×10-19庫侖,是電量的**小單元,質(zhì)量為×10-31kg,常用符號e表示。1897年由英國物理學(xué)家約瑟夫·約翰·湯姆生在研究陰極射線時(shí)發(fā)現(xiàn)。一切原子都由一個(gè)帶正電的原子核和圍繞它運(yùn)動的若干電子組成。電荷的定向運(yùn)動形成電流,如金屬導(dǎo)線中的電流。利用電場和磁場,能按照需要控制電子的運(yùn)動(在固體、真空中),從而制造出各種電子儀器和元件,如各種電子管、電子顯微鏡等。電子的波動性于1927年由晶體衍射實(shí)驗(yàn)得到證實(shí)。電子(electron)是帶負(fù)電的亞原子粒子。它可以是自由的(不屬于任何原子),也可以被原子核束縛。原子中的電子在各種各樣的半徑和描述能量級別的球形殼里存在。球形殼越大,包含在電子里的能量越高。在電導(dǎo)體中,電流由電子在原子間的**運(yùn)動產(chǎn)生,并通常從電極的陰極到陽極。在半導(dǎo)體材料中,電流也是由運(yùn)動的電子產(chǎn)生的。但有時(shí)候,將電流想象成從原子到原子的缺電子運(yùn)動更具有說明性。半導(dǎo)體里的缺電子的原子被稱為空穴(hole)。通常,空穴從電極的正極"移動"到負(fù)極。電子屬于亞原子粒子中的輕子類。輕子被認(rèn)為是構(gòu)成物質(zhì)的基本粒子之一。它帶有1/2自旋,即又是一種費(fèi)米子。在電導(dǎo)體中,電流由電子在原子間的**運(yùn)動產(chǎn)生,并通常從電極的陰極到陽極。

    可以長時(shí)間約束電子,以供觀察和測量。大型托卡馬克設(shè)施,像國際熱核聚變實(shí)驗(yàn)反應(yīng)堆,借著約束電子和離子等離子體,來實(shí)現(xiàn)受控核聚變。無線電望遠(yuǎn)鏡可以用來探測外太空的電子等離子體。[4]在一次美國國家航空航天局的風(fēng)洞試驗(yàn)中,電子束射向航天飛機(jī)的迷你模型,模擬返回大氣層時(shí),航天飛機(jī)四周的游離氣體。電子天文觀測遠(yuǎn)距離地觀測電子的各種現(xiàn)象,主要是依靠探測電子的輻射能量。例如,在像恒星日冕一類的高能量環(huán)境里,自由電子會形成一種藉著制動輻射來輻射能量的等離子。電子氣體的等離子振蕩。是一種波動,是由電子密度的快速震蕩所產(chǎn)生的波動。這種波動會造成能量發(fā)射。天文學(xué)家可以使用無線電望遠(yuǎn)鏡來探測這能量。電子焊接應(yīng)用電子束科技,應(yīng)用于焊接,稱為電子束焊接。這焊接技術(shù)能夠?qū)⒏哌_(dá)107W·cm2能量密度的熱能,聚焦于直徑為~。使用這技術(shù),技工可以焊接更深厚的物件,限制大部分熱能于狹窄的區(qū)域,而不會改變附近物質(zhì)的材質(zhì)。為了避免物質(zhì)被氧化的可能性,電子束焊接必須在真空內(nèi)進(jìn)行。不適合使用普通方法焊接的傳導(dǎo)性物質(zhì),可以考慮使用電子束焊接。在核子工程和航天工程里,有些高價(jià)值焊接工件不能忍受任何缺陷。這時(shí)候。在半導(dǎo)體材料中,電流也是由運(yùn)動的電子產(chǎn)生的。崇明區(qū)進(jìn)口電機(jī)控制客戶至上

電子的波動性于1927年由晶體衍射實(shí)驗(yàn)得到證實(shí)。閔行區(qū)質(zhì)量電機(jī)控制商城

    電子躍遷到距離原子核更近的軌域時(shí),會以光子的形式釋放出能量。相反的,從低能級軌域到高能級軌域則會吸收能量。藉著這些量子化軌域,玻爾正確地計(jì)算出氫原子光譜。但是,使用玻爾模型,并不能夠解釋譜線的相對強(qiáng)度,也無法計(jì)算出更復(fù)雜原子的光譜。這些難題,尚待后來量子力學(xué)的解釋。1916年,美國物理化學(xué)家吉爾伯特·路易士成功地解釋了原子與原子之間的相互作用。他建議兩個(gè)原子之間一對共用的電子形成了共價(jià)鍵。于1923年,沃爾特·海特勒WalterHeitler和弗里茨·倫敦FritzLondon應(yīng)用量子力學(xué)的理論,完整地解釋清楚電子對產(chǎn)生和化學(xué)鍵形成的原因。于1919年,歐文·朗繆爾將路易士的立方原子模型cubicalatom。加以發(fā)揮,建議所有電子都分布于一層層同心的(接近同心的)、等厚度的球形殼。他又將這些球形殼分為幾個(gè)部分,每一個(gè)部分都含有一對電子。使用這模型,他能夠解釋周期表內(nèi)每一個(gè)元素的周期性化學(xué)性質(zhì)。于1924年,奧地利物理學(xué)家沃爾夫?qū)づ堇靡唤M參數(shù)來解釋原子的殼層結(jié)構(gòu)。這一組的四個(gè)參數(shù),決定了電子的量子態(tài)。每一個(gè)量子態(tài)只能容許一個(gè)電子占有。(這禁止多于一個(gè)電子占有同樣的量子態(tài)的規(guī)則,稱為泡利不相容原理)。閔行區(qū)質(zhì)量電機(jī)控制商城

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