Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Взаимодействие ускоренных электронов с веществом




ЭЛЕКТРОННО-ИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

 

Электронно-ионная технология – это комплекс способов обработки материалов энергетическими потоками электронов, ионов, плазмы, нейтральных атомов. В результате воздействия таких потоков можно менять форму, физико-химические, механические, электрические и магнитные свойства обрабатываемых изделий, а также контролировать параметры исходных и модифицированных веществ. Простота и широкий диапазон управления энергоносителями – потоками частиц позволяют выполнять многооперационную обработку с одновременным контролем в ходе операций, воздействовать на объект локально и селективно при сохранении чистоты исходного материала, устранить механическое воздействие на объект, широко использовать компъютерное управление технологическими процессами и операциями.

В электронной технологии различают термические и нетермические процессы. Под термическими понимают процессы, связанные с нагревом, плавлением и испарением материала под действием потока быстрых электронов. В этом случае кинетическая энергия электронов превращается в тепловую. Примеры: сварка, размерная обработка, заключающаяся в селективном удалении материала, отжиг, получение пленок и т. д. Отличительные черты термических электронно-лучевых процессов: достижение высоких температур в малых по размеру областях, отсутствие загрязнения, возможность точного дозирования воздействия и быстрого перемещения луча.

 

 

Движение ускоренных электронов веществе сопровождается их рассеянием, в результате чего изменяются траектории движения, и происходит торможение электронов. В результате упругих столкновений электрона с атомами вещества в основном изменяется его импульс, то есть. происходит отклонение от первоначального направления движения. Рассеяние быстрых электронов (таких, скорость которых больше орбитальной скорости электронов атома) сопровождается отклонением их на малые углы и изменяет их энергию незначительно. Передача электронами энергии веществу происходит при неупругих их столкновениях с атомами, молекулами, а также со свободными электронами вещества. В результате происходит возбуждение и ионизация атомов, диссоциация молекул или образование новых связей, возбуждение коллективных колебаний в электронной плазме (плазмонов), образованной свободными электронами.

Средняя глубина проникновения электрона в вещество

R = E02/b,

где E0 - начальная энергия электрона, b – постоянная, - плотность вещества.

На рисунке 24 изображено пространственное распределение траекторий электронов в веществе. На поверхность твердого тела падает поток электронов поперечным размером d0. Большая часть траекторий электронов заключена в «диффузной сфере» радиусом rd, немногие выходят за ее пределы. Центр сферы находится в веществе на глубине

xD 12 R/(z + 8),

где z – порядковый номер элемента, составляющего вещество, R – расстояние от поверхности тела до наиболее глубокой точки сферы.

Радиус сферы

rD = R(z – 4)/(z + 8).

На рисунке 25 представлено распределение плотности поглощенной энергии электронов в веществе по глубине. Максимум выделения энергии приходится на глубину , которую можно оценить неравенством

1 << 2,

 

 

или

<<.

С увеличением энергии электрона максимум выделения энергии смещается в толщу вещества, причем, глубина максимума выделения энергии пропорциональна квадрату энергии падающего на поверхность электрона: ~E2.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 922; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.013 сек.