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Ein Elektronenstrahl fruher auch Kathodenstrahl ist ein technisch erzeugtes Strahlenbundel aus Elektronen Da Elektronen in der Luft der Atmosphare sehr schnell ihre Energie verlieren benotigen Elektronenstrahlen ein Vakuum oder zumindest einen gegenuber der Atmosphare deutlich verminderten Gasdruck Mit Betastrahlung wird demgegenuber die ungebundelte naturliche Elektronen oder Positronenstrahlung aus radioaktiven Zerfallen bezeichnet Ein Elektronenstrahl durch Stosse mit verdunntem Gas als farbige Spur sichtbar gemacht Ein Magnetfeld biegt den Strahl zu einem Kreis Elektronenstrahlen bilden die Grundlage fur die Bildrohren mit der lange Zeit Fernseher Computermonitore oder Oszilloskope betrieben wurden Inhaltsverzeichnis 1 Erzeugung 2 Geschichte 3 Beschleunigung und Ablenkung 4 Streugesetz 5 Anwendungsbereiche 5 1 Bilderzeugung 5 2 Erzeugung elektromagnetischer Wellen 5 3 Elektronenstrahltechnologie 5 4 Elektronenmikroskopie und Mikrosonden 6 Siehe auch 7 Weblinks 8 EinzelnachweiseErzeugung BearbeitenTechnisch erzeugte Strahlenbundel von Elektronen werden als Elektronenstrahl bezeichnet Die Strahlerzeugung erfolgt technisch meist mit einer Elektronenkanone einem Strahlensystem wie es auch in der Kathodenstrahlrohre Braunschen Rohre und Bildrohre vorkommt Die Elektronen werden aus einer Gluhkathode freigesetzt und durch ein elektrisches Feld beschleunigt Eine weitere Beschleunigung kann mit Teilchenbeschleunigern Linearbeschleuniger Betatron Mikrotron Synchrotron erfolgen Bei der Entdeckung der Kathodenstrahlen traten Strahlen durch eine Offnung in einer der Kathode gegenuberliegenden positiven Anode aus und verursachten Leuchterscheinungen Man bezeichnete diese offensichtlich von der Kathode ausgehenden Strahlen daher als Kathodenstrahlen Die bei kalter Kathode entstehenden Strahlen einer Gasentladung bezeichnete man demgegenuber als Kanalstrahlen Erst spater erkannte man dass erstere aus Elektronen und letztere aus positiven Ionen bestanden Geschichte Bearbeiten nbsp Eine Schattenkreuzrohre nbsp Schattenkreuzrohre in Betrieb Auf der linken Seite der Rohre ist in der Leuchterscheinung ein Schatten der kreuzformigen Anode zu sehen nbsp Durch ein Magnetfeld wird der Schatten der Anode verschoben in diesem Fall nach unten Untersuchungen wurden stimuliert durch die Suche nach den kleinsten Teilchen der Elektrizitat wie sie nach den Faradayschen Gesetzen existieren sollten Man untersuchte deshalb elektrische Vorgange in verdunnten Gasen und fand dabei Leuchterscheinungen Julius Plucker verwendete Gasentladungsrohren in denen Kathoden erhitzt wurden Er und sein Schuler Johann Hittorf stellten 1869 1 fest dass sich aus den Kathoden eine Art elektrischer Strahlung geradlinig ausbreitete dazwischen gestellte Gegenstande einen Schatten werfen sich die Strahlung durch ein Magnetfeld ablenken liess Der Begriff Kathodenstrahlen wurde 1876 von Eugen Goldstein gepragt William Crookes der fur diese Untersuchungen die Schattenkreuzrohre erfand stellte 1879 fest dass diese Strahlen auch in hoch evakuierten Rohren auftraten in denen ansonsten keine Leuchterscheinungen der Gasentladung mehr zu erkennen waren Ausserdem erkannte er dass sie Festkorper erwarmen und einen Druck ausuben Dies fuhrte zur Erkenntnis dass Kathodenstrahlen aus Teilchen bestehen Den Teilchencharakter Entdeckung des Elektrons der Kathodenstrahlen erkannte 1897 J J Thomson Erstmals wurden Kathodenstrahlen systematisch von Philipp Lenard in den 90er Jahren des 19 Jahrhunderts untersucht der ab 1892 grundlegende Studien durchfuhrte 2 Er baute hierfur das so genannte Lenard Fenster das aus einem Gitter mit einer aufgebrachten Metallfolie bestand und erkannte dass die Kathodenstrahlen eine Folie aus mehreren tausend Atomschichten durchqueren konnten Zudem stellte Lenard fest dass Kathodenstrahlen Fotoplatten belichten und bei geeigneten Stoffen Phosphoreszenz hervorrufen konnen Beschleunigung und Ablenkung BearbeitenEin Elektronenstrahl besteht aus schnell bewegten elektrisch geladenen Teilchen den Elektronen Elektronen tragen jeweils eine elektrische Elementarladung Damit reprasentiert der Elektronenstrahl einen elektrischen Strom Wie jeder elektrische Strom erzeugt ein Elektronenstrahl ein Magnetfeld Wegen der elektrischen Ladung der Elektronen lasst sich die Bahn des Elektronenstrahls sowohl mit elektrischen als auch mit Magnetfeldern beeinflussen Mit geeignet angeordneten unter elektrischer Spannung stehenden Elektroden oder von elektrischem Strom durchflossenen Spulen kann der Strahl abgelenkt werden Elektroden eignen sich ausserdem dafur die Elektronen zu beschleunigen oder zu bremsen Man spricht dann von einem beschleunigten oder abgebremsten Elektronenstrahl Neben der Geschwindigkeit kann mit Elektroden auch die Divergenz des Strahls beeinflusst werden Die fur die Aufweitung oder Fokussierung des Strahls eingesetzten Elektroden bilden die Elektronenoptik Die Beschleunigung von elektrischen Ladungen ist unvermeidlich mit der Abgabe von Bremsstrahlung verbunden Dies wird in Undulatoren ausgenutzt um sehr kurzwellige elektromagnetische Strahlung zu erzeugen Da die Energie der Bremsstrahlung der kinetischen Energie der Elektronen verloren geht ist die Bremsstrahlung ein begrenzender Faktor bei der Auslegung von Synchrotrons und anderen Anlagen die Elektronen auf sehr hohe kinetische Energie bringen Streugesetz BearbeitenLenard fand das Streugesetz N x N 0 e a x displaystyle N x N 0 e alpha cdot x nbsp mit N 0 displaystyle N 0 nbsp Zahl der Elektronen vor der Folie a displaystyle alpha nbsp Absorptionskoeffizient x displaystyle x nbsp Foliendicke Es gab vielerlei Versuche die Masse der Teilchen zu bestimmen aus denen die Kathodenstrahlen bestanden Dies jedoch gelang erst Joseph John Thomson 1856 1940 Thomson setzte ein stark verbessertes Vakuum ein und konnte das Verhaltnis der Ladung zur Masse durch elektrostatische Ablenkung der Kathodenstrahlen bestimmen Anwendungsbereiche BearbeitenBilderzeugung Bearbeiten nbsp Dreifach Elektronenkanone aus einer Farbbildrohre Lange etwa 120 mmDie erste nennenswerte technische Anwendung fanden Elektronenstrahlen in der Kathodenstrahlrohre die von Karl Ferdinand Braun 1897 entwickelt wurde Der Elektronenstrahl wird auf einem fluoreszierenden Schirm im Innern der Rohre sichtbar wo er auf diesen auftrifft Anwendungen sind der Kathodenstrahloszillograph Vektorgrafik und die Bildrohre Rasterdarstellung Erzeugung elektromagnetischer Wellen Bearbeiten Abgelenkte Elektronenstrahlen mit relativistischer Geschwindigkeit dienen an Synchrotrons u a als Quelle fur elektromagnetische Strahlung Synchrotronstrahlung von Infrarot bis zu weicher Gammastrahlung Auch der Freie Elektronen Laser nutzt die Synchrotronstrahlung eines abgelenkten Elektronenstrahles In der Rontgenrohre trifft ein Elektronenstrahl auf eine Metallplatte und erzeugt durch das Abbremsen Rontgenbremsstrahlung Sie wird zur medizinischen Untersuchung bzw Therapie in der Sicherheitstechnik Flughafen Gepackkontrolle und in der Werkstoffforschung Elektronenstrahlen werden zum Generieren und Verstarken von Hochfrequenz beziehungsweise Mikrowellen eingesetzt siehe hierzu Wanderfeldrohre Klystron Gyrotron Elektronenstrahltechnologie Bearbeiten Elektronenstrahlen wechselwirken stark mit Materie so erhitzt sich beispielsweise ein Festkorper wenn er mit Elektronenstrahlen bestrahlt wird Ausgenutzt wird dies unter anderem zum Aufschmelzen von Materialien beispielsweise beim Elektronenstrahlschmelzen oder als Heizer beim Elektronenstrahlverdampfer In der Metallbearbeitung werden Elektronenstrahlen hoher Leistung Grossenordnung 100 kW zum Schmelzen Harten Gluhen Bohren Gravieren und Schweissen eingesetzt Die Bearbeitung geschieht meist im Vakuum Druck maximal 10 2 mbar Beim Elektronenstrahlschweissen an Atmospharendruck engl non vacuum electron beam welding NVEBW kann ein Elektronenstrahlschweissvorgang jedoch auch unter Normaldruck geschehen Hierbei kann der Arbeitsabstand zwischen Strahlaustritt und Werkstuck nur bei bis etwa 20 Millimetern liegen da der Elektronenstrahl mit der Luft wechselwirkt und gestreut wird Der Ubergang vom Hochvakuum zum Atmospharendruck geschieht uber mehrere Druckstufen 3 Es lassen sich mit schnell abgelenkten Strahlen Strukturen im Mikrometerbereich herstellen z B beim Elektronenstrahlabgleich Feinste Elektronenstrahlen eignen sich auch zur Strukturierung im Nanometerbereich beispielsweise bei der Elektronenstrahllithografie Elektronenmikroskopie und Mikrosonden Bearbeiten Hauptartikel Elektronenmikroskop Den Elektronen eines Elektronenstrahles lassen sich nach Louis de Broglie entsprechend ihrer Energie auch Wellenlangen zuordnen sie sind aber selbst keine elektromagnetische Welle Ihre De Broglie Wellenlange liegt fur typische Energien dabei weit unterhalb eines Nanometers Elektronenstrahlen weisen daher keine Einschrankungen des Auflosungsvermogens aufgrund von Beugungserscheinungen auf Aufgrund der ausgepragten Wechselwirkung mit Materie werden Elektronen neben der Abbildung auch zur Analyse der inneren Struktur und der Oberflache von Festkorpern eingesetzt siehe Elektronenstrahlmikroanalyse Bei der Massenspektrometrie konnen Elektronenstrahlen zum Ionisieren von Festkorperoberflachen eingesetzt werden Siehe auch BearbeitenBoersch EffektWeblinks Bearbeiten nbsp Wiktionary Elektronenstrahl Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen nbsp Wiktionary Kathodenstrahl fizkapu hu Katodsugarak Animation der Bilder Kathodenstrahlen durch ein Magnetfeld 1 4 Einzelnachweise Bearbeiten Paul Diepgen Heinz Goerke Aschoff Diepgen Goerke Kurze Ubersichtstabelle zur Geschichte der Medizin 7 neubearbeitete Auflage Springer Berlin Gottingen Heidelberg 1960 S 41 Paul Diepgen Heinz Goerke Aschoff Diepgen Goerke Kurze Ubersichtstabelle zur Geschichte der Medizin 7 neubearbeitete Auflage Springer Berlin Gottingen Heidelberg 1960 S 46 EB Schweissen an Atmosphare Mitteilung der Steigerwald Strahltechnik GmbH abgerufen am 30 SEP 2021Normdaten Sachbegriff GND 4151894 9 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Elektronenstrahl amp oldid 232417180