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Als Elektronenkanone auch Elektronenstrahlsystem Elektronenquelle oder kurz Strahlsystem wird eine elektrische Anordnung zur Erzeugung von Elektronenstrahlen bezeichnet Die Elektronenkanone stellt einen gebundelten und gerichteten Elektronenstrahl zur Verfugung wie er beispielsweise in Elektronenrohren und Elektronenmikroskopen sowie beim Elektronenstrahlschmelzen als Strahlsystem verwendet wird Bei allgemeinen Elektronenquellen liegt keine Bundelung des Elektronenstrahls vor Bei dem Aufbau werden Elektronen aus einem elektrischen Leiter der Kathode welche meist erwarmt ist um die Austrittsarbeit fur die Ladungstrager sicherzustellen in ein Vakuum emittiert Durch die an der Anode gegenuber der Kathode positive Spannung werden die Elektronen zur Anode hin beschleunigt In der Anode befindet sich bei Elektronenkanonen ein Loch durch das der Elektronenstrahl durchgelassen wird Elektronenkanone aus einer Kathodenstrahlrohre ohne Glaskolben Inhaltsverzeichnis 1 Prinzip 2 Raumladung 3 Technische Realisierung 4 Kathodenarten in Elektronenmikroskopen 4 1 Haarnadelkathode 4 2 LaB6 Kathoden und CeB6 Kathoden 4 3 Feldemissions Kathode 5 Anwendungen 6 Rontgenstrahlung 7 Weblinks 8 EinzelnachweisePrinzip Bearbeiten nbsp Aufbau einer Elektronenkanone mit Wehneltzylinder Gluhkathode Wehneltzylinder AnodenblendeBei den meisten Bauformen werden die Elektronen von einer geeigneten Kathode emittiert und durch eine konstante elektrische Potentialdifferenz der Beschleunigungsspannung UB auf eine Anode zu beschleunigt Die kinetische Energie Ek eines beschleunigten Elektrons betragt naherungsweise E k e U B displaystyle E k eU B nbsp Dabei ist e die elektrische Elementarladung Aus dieser Beziehung ergibt sich auch die Definition der Energieeinheit Elektronenvolt eV Stellt man dem Strahl eine Materialprobe in den Weg so bestimmt die Energie der Elektronen deren Reichweite im Material Sie ist somit ein wichtiger Parameter fur viele technologische Anwendungen Ist N die Anzahl von Elektronen die in der Zeit t z B eine Sekunde durch eine senkrecht zum Strahl gedachte Flache treten so ist I e N t displaystyle I eN t nbsp der elektrische Strom des Elektronenstrahles Strahlstrom dessen technische Stromrichtung zur Kathode weist Der Strahlstrom ist neben der kinetischen Energie ein Mass fur die Wirkung beim Auftreffen zum Beispiel die Materialerwarmung z B beim Schweissen oder die Helligkeit eines Bildschirmes Weitere technologierelevante Parameter sind die Strahlleistung Produkt aus Strahlstrom und Beschleunigungsspannung und die Leistungsdichte die sich aus dem Strahldurchmesser und der Strahlleistung ergibt Oft verlasst der Strahl die Kanone durch ein Loch in der Anode dessen Grosse auch den Strahldurchmesser festlegt Zusatzliche oft ring oder rohrformige Elektroden sowie Magnetfelder im Rahmen der Elektronenoptik sorgen fur die Fokussierung oder die weitere Beschleunigung des Elektronenstrahls Sie konnen sowohl zwischen Kathode und Anode als auch nach der Anode angebracht sein Man spricht dementsprechend von elektrostatischer bzw magnetischer Fokussierung Zur magnetischen Fokussierung werden axialsymmetrische Magnetfelder eingesetzt Der Elektronenstrahl kann durch ein Ablenksystem d h durch quer verlaufende elektrische oder magnetische Felder aus seiner Richtung abgelenkt werden um ihn an einem bestimmten Ort auftreffen zu lassen Raumladung BearbeitenDie obige Beziehung zwischen Ek und Ub gilt exakt nur fur Elektronen auf der Oberflache des Strahls bzw fur einen sehr geringen Strahlstrom Elektronen die sich weiter innen im Strahl aufhalten werden weniger stark beschleunigt da das elektrische Feld der weiter aussen befindlichen Elektronen sie teilweise von der Beschleunigungsspannung abschirmt was als Raumladungseffekt bezeichnet wird Falls die Beschleunigungsspannung zu gering ist um alle emittierten Elektronen schnell genug abzusaugen bilden diese vor der Kathode nach und nach eine Raumladungswolke deren elektrisches Potenzial die Emission weiterer Elektronen reduziert raumladungsbegrenzter Betrieb Dies kann durchaus gewunscht sein damit z B der Elektronenstrom bei fester Beschleunigungsspannung auch dann konstant bleibt wenn sich die Perveanz der Kathode die maximale Rate der Elektronenemission z B durch Temperaturanderung oder Alterung der Kathode verandert Unter diesen Umstanden wird die Abhangigkeit des Strahlstroms von der Beschleunigungsspannung beschrieben Der Strahlstrom kann mit einem die Raumladungszone der Kathode begrenzenden Wehneltzylinder welcher sich auf negativem Potential gegenuber der Kathode befindet gesteuert werden Dabei handelt es sich um ein Steuergitter zum Fokussieren von Elektronenstrahlen und zum Regeln der Helligkeit in Kathodenstrahlrohren Durch Einsatz des Wehneltzylinders kann die sonst notwendige sehr hohe Anodenspannung reduziert werden Technische Realisierung Bearbeiten nbsp Querschnitt durch eine Elektronenkanone einer Wanderfeldrohre Samtliche Teile einer Elektronenkanone befinden sich im Hochvakuum um die mittlere freie Weglange der Elektronen auf Distanzen der Grossenordnung des Aufbaues zu vergrossern Die Freisetzung der im Kathodenmaterial vorhandenen Elektronen findet meist durch einen der folgenden drei Prozesse statt Gluhemission Edison Effekt Feldemission Photoemission ausserer Photoelektrischer Effekt Meist werden Gluhkathoden als Elektronenemitter verwendet Im Bild wird das Heizelement Ziffer 1 im Bild uber die Zuleitungen 2 und 3 Aussenkontakt nicht sichtbar an die externe Heizspannungsquelle angeschlossen Im Falle von vollstandig raumladungsbegrenztem Betrieb der Kathode kann die von der Raumladung verursachte Strahlaufweitung in guter Naherung durch Verwendung eines sog Pierce Schildes ausgeglichen werden Dabei handelt es sich um eine Elektrode mit einer kegelformigen Offnung 67 5 Offnungswinkel innerhalb welcher sich die Kathode befindet Fur Elektronenstrahlsysteme die mit hoher Beschleunigungsspannung betrieben werden wird die Kathode oft von einem Wehneltzylinder eingeschlossen Der beschleunigte Strahl tritt aus diesem durch ein kleines Loch auf der Stirnseite aus Der Wehneltzylinder gestattet die nahezu leistungslose Steuerung des Strahlstromes da er in der Regel negativ gegenuber der Kathode ist und er so selbst keinen Strom fuhrt Wehneltzylinder mit Pierce Blende 4 sind um die bzw rechts von der Heizquelle angeordnet Die roten Linien deuten den Pierce Winkel zwischen dem Elektronenstrahl gelbe Linien und Pierce Blende an Die Anode 5 und die Hochspannungszuleitung beschleunigen den Elektronenstrahl Der Elektronenstrahl verbleibt meist zum Beispiel bei Bildrohren oder Wanderfeldrohren im Vakuum kann jedoch durch aerodynamische Fenster oder Fenster z B aus dunnem Aluminium auch aus dem Vakuum austreten Er hat in Luft eine seiner Beschleunigungsspannung entsprechende Reichweite von bis zu einigen Zentimetern Im Bild tritt der Elektronenstrahl durch die Blende 7 in den rechten Teil der hier nicht gezeigten Wanderfeldrohre ein Elektronenkanonen werden mit Strahlleistungen von einigen nW kleine Experimentieranlagen einigen Watt Mikrosystemanwendungen Bildrohren bis zu einigen hundert Kilowatt Elektronenstrahlschmelzen Elektronenstrahlverdampfen eingesetzt Beschleunigungsspannungen liegen je nach Anwendung zwischen einigen V bis ca 300 kV Der Strahldurchmesser liegt je nach Anwendung zwischen einigen Mikrometern und einigen Zentimetern Die Leistungsdichten erreichen Werte bis 107 W cm2 nbsp Schottky Emitter ElektronenquelleKathodenarten in Elektronenmikroskopen BearbeitenIn Elektronenmikroskopen kommen verschiedene Arten von Kathoden die als Filamente bezeichnet werden zum Einsatz Haarnadelkathode Bearbeiten Viele Gerate besitzen eine Gluhkathode auch Filament genannt aus einer Wolframlegierung Diese Kathoden wegen ihrer Form auch Haarnadelkathoden genannt sind preiswert einfach zu handhaben und liefern einen hohen Strahlstrom der z B fur WDX und EDX Analysen notig ist Ein Nachteil der Haarnadelkathode ist dass sie keine punktformige Elektronenquelle ermoglicht wodurch auch die Auflosung eingeschrankt wird Ferner ist diese Elektronenquelle wartungsintensiv da das Filament bei Gebrauch immer dunner wird und schliesslich durchbrennt und ersetzt werden muss Die Lebensdauer eines Filaments betragt zwischen 100 und 500 Stunden Daneben werden auch Spitzenkathoden mit aufgeschweisster Wolframspitze angeboten Der vordere Spitzenradius betragt nur wenige Mikrometer Dadurch ist die Emission von Elektronen auf einen geringeren Querschnitt konzentriert und liefert einen koharenteren Strahl mit hoherer Gesamthelligkeit Die Spitzenkathoden erfordern ein ausserst gutes Vakuum weil ansonsten die Lebensdauer durch Sputterprozesse auf nur wenige Stunden verkurzt wird 1 LaB6 Kathoden und CeB6 Kathoden Bearbeiten Einkristalline Lanthanhexaborid oder Ceriumhexaborid Kathoden LaB6 CeB6 bestehen aus winzigen Spitzen die auf einem Trager sitzen Lanthanhexaborid und Ceriumhexaborid haben eine sehr niedrige Elektronenaustrittsarbeit Im Rasterelektronenmikroskop fuhrt die so gewonnene Leuchtdichte zu einer besseren Bildauflosung und zu einem im Vergleich zur Wolframkathode besseren Signal Rauschverhaltnis Bei mikroanalytischen Anwendungen EDX wird ein kleiner Strahldurchmesser und eine bessere Zahlstatistik erreicht Die Lebensdauer ist mit bis zu 3000 Stunden im Vergleich zur Wolframkathode hoher verlangt aber ein Vakuum im Kathodenraum von 10 5 Pascal oder besser Ausserdem muss die Kathode vorsichtig gehandhabt zentriert und geheizt gekuhlt werden 1 Feldemissions Kathode Bearbeiten Bei modernen Elektronenmikroskopen kommen fur hochste Auflosungen Feldemissionskathoden FEM zum Einsatz In der kalten Feldemissions Kathode Feldemitter werden Elektronen ausschliesslich durch eine hohe Spannung aus einer feinen monokristallinen Nadelspitze herausgezogen und in Richtung Anode beschleunigt Der Vorteil dieser kalten Kathode ist ein sehr dunner Primarstrahl der Nachteil ist der relativ geringe Strahlstrom Seit Anfang der neunziger Jahre sind immer haufiger Feldemissions Rasterelektronenmikroskope FESEM von englisch Field Emission Scanning Electron Microscope und Transmissionselektronenmikroskope mit Schottky Feldemissionskathode anzutreffen Diese auch als warme Feldemission bezeichnete Technik stellt einen sinnvollen Kompromiss zwischen hoher Elektronenausbeute einer Gluhkathode und Feinheit des Elektronenstrahls der Feldemissions Kathode dar Das Resultat ist ein universell einsetzbares Elektronenmikroskop das sowohl sehr hohe Auflosungen als auch sehr gute Analysefahigkeiten besitzt Die Parameter des Elektronenstrahls sind bei diesem Kathodentyp uber lange Zeitraume konstant was der Qualitat von Langzeituntersuchungen sehr zugutekommt Ein Nachteil ist der relativ hohe Preis der jedoch durch die hohe Lebensdauer von mindestens ein bis zu sieben Jahren wieder kompensiert wird Anwendungen BearbeitenElektronenstrahlsysteme finden Anwendung sowohl in der Forschung als Elektronen Injektor fur Beschleuniger Betatron wie auch in der Industrie Elektronenstrahlschweissen Harten Perforieren Strahlenvernetzung Sterilisieren Elektronenstrahllithografie Elektronenstrahlabgleich Eine bekannte technische Anwendung von Elektronenstrahlsystemen ist die Braunsche Rohre Kathodenstrahlrohre Oszillografenrohren Rohrenmonitore Fernseher mit Bildrohre Auch Rontgenrohren verwenden Elektronenstrahlen Elektronenstrahlen werden auch fur die Elektronenmikroskopie und in Laufzeitrohren Wanderfeldrohre Gyrotron verwendet Rontgenstrahlung BearbeitenElektronen erzeugen beim Auftreffen insbesondere auf Metallflachen Rontgenbremsstrahlung Dieser Effekt wird in Rontgenrohren zur Erzeugung von Rontgenstrahlung ausgenutzt ist jedoch bei den meisten anderen Elektronenstrahlsystemen unerwunscht Die Harte Quantenenergie bzw Reziprok der Wellenlange der Rontgenstrahlung steigt mit zunehmender Beschleunigungsspannung an ihre Intensitat steigt mit zunehmender Dichte des Targets sowie dem Strahlstrom an Hartere Rontgenstrahlung wie sie bei hohen Beschleunigungsspannungen auftritt vermag die Wandung der Vakuumapparatur zu durchdringen und kann Strahlenschaden verursachen Sie muss dann abgeschirmt werden Die Emission von Rontgenstrahlung tritt auch bei anderen Elektronenrohren hoher Anodenspannung auf Sie ist ein Grund weshalb die Beschleunigungsspannung von Bildrohren auf etwa 27 Kilovolt begrenzt wird Weblinks BearbeitenEinfache Simulation einer Elektronenkanone LMU Munchen Einzelnachweise Bearbeiten a b Plano GmbH Kathoden und Blenden Memento vom 4 Marz 2016 im Internet Archive PDF 3 1 MB Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Elektronenkanone amp oldid 239265091