Lovirea - electron - o enciclopedie mare de petrol și gaze, hârtie, pagina 3

Lovirea - electroni

In majoritatea cazurilor, ionizare are loc în timpul ejectării electroni din molecule de material se evaporă, rezultând în trecut sunt transformate în ioni încărcați pozitiv. [31]







Măsurarea potențialului de ionizare a aratat ca, pentru lovirea unui electron dintr-o moleculă de metil - sau etilizonitrila necesită 6 la 0 eV mai puțină energie decât pentru același proces în cazul cianurii corespunzătoare. [32]

Ca urmare a șocului și de fotoni ionizare si ejectare electronilor din catod de ioni pozitivi si fotoni număr de ioni și electroni în întregul volum de gaz dramatic (avalanșă) crește. Pentru existența curentului în gazul nu mai este nevoie de un ionizator extern este acum. descărcare în gaz devine independentă. Procesul descris este auto-ionizare a gazului este prezentată schematic în fig. 208 unde moleculele neutre sunt reprezentate prin cercuri albe, ioni pozitivi - cercuri cu semnul plus, electroni - cercuri negre, fotoni - liniile ondulate. [33]

emisia de electroni poate fi obținut prin pulverizare catodică dintr-un metal alți electroni incidente pe electronii de suprafață ale metalului (fig. 10 - 2) În acest tip de emisie, electronii incidente pe metal, numit primar, iar electronii sunt eliminați din metal, - secundar. Funcția de lucru de electroni secundar se realizează în detrimentul energiilor primare de electroni. Acest tip de emisie se numește emisie de electroni secundar. [34]

Acțiunea fotocelulelor cu PhotoEffect extern bazat pe ejecția electronilor de lumină din stratul sensibil la lumină, care este catod. Acești electroni rushing spre anod, prin care un curent electric în circuitul extern. [35]







Energia cinetică a ionilor poliatomice mari este mic, astfel încât ejectarea de electroni la catod care le provoacă. Auto-stinge contorul este atins, după cum se poate observa, datorită disocierii și distrugerea unui compus polihidroxilic. Aceasta limitează în mod natural durata de viață contoare de auto-stingere. [36]

Când fotorezistoare energia absorbită fotoni suficientă pentru a extrage electroni de la receptor de material, dar este capabil de a excita electronii dintr-un stat obligat atunci când acestea nu sunt implicate în conducere, la starea liberă atunci când acestea sunt efectuarea curent. [37]

Experimentele arată că, în cele mai multe cazuri, pentru a extrage un electron din catod ionul pozitiv trebuie să efectueze mai puțină muncă decât ionizarea impact a moleculelor de gaz. Prin urmare, principala cauză a electronilor secundari prin acțiunea ionilor pozitivi este un proces de ejectarea electronilor din catodul tubului de evacuare. [38]

Experimentele arată că, în cele mai multe cazuri, pentru a extrage un electron din catod ionul pozitiv trebuie să efectueze mai puțină muncă decât ionizarea impact a moleculelor de gaz. Prin urmare, principala cauză a electronilor secundari prin acțiunea ionilor pozitivi este un proces de ejectarea electronilor din catodul tubului de evacuare. [39]

bombardament cu ioni pozitivi din suprafața catodului rezultă într-un knock-out de electroni din catod. [40]

Se crede că iradierea activeaza mineralele foton de umezire bate electroni din stratul de suprafață, ceea ce le facilitează fixarea anioni reactivi adecvați. FIELD absorbtia mineralelor foton este în partea vizibilă a spectrului, care exclude reacția fotochimică în faza lichidă în vrac, care necesită radiație de lungime de undă mai scurte. De mare importanță este frecvența (lungime de undă) radiația fotonică. Pentru diferite minerale este diferit. [41]

Experimentele arată că, în cele mai multe cazuri pentru dislodging non catod pozitiv un electron n s trebuie sa execute început-i mai mici s, decât ionizarea impactul moleculelor Slackwax. Prin urmare, principala cauză a electronilor secundari prin acțiunea pături pozitive este procesul de dizlocare a electronilor din catodul tubului de evacuare. [42]

În primul rând a afla care tranzițiile au loc în timpul ejectarea electronilor din straturi diferite. [44]

Fig. V.3.7 arată formarea foton de raze X în timpul ejectarea unui electron / (- învelișul atomului și trecerea la locul vacant de coajă L-electron [45].

Pagini: 1 2 3 4

Trimite acest link: