
n. 外逸电子,外激电子
Exoelectron(外激电子)是材料科学和电子工程领域中的专业术语,指材料在机械应力、热激发或辐射等外部能量作用下,从其表面释放的低能电子。这一现象最早由德国物理学家J. Kramer于20世纪50年代发现,并被称为"Kramer效应"[1]。其能量范围通常在0.1-2 eV之间,显著低于常规热电子发射的电子能量。
从物理机制分析,exoelectron的产生主要涉及三个过程:
在工程应用中,exoelectron检测技术已发展成重要的无损检测手段。美国材料试验协会(ASTM)将其列为金属疲劳损伤的推荐检测方法之一[2],通过测量铝合金构件表面的exoelectron发射强度,可预测剩余使用寿命。日本名古屋大学研究团队在《Applied Physics Letters》发表的论文证实,该技术对微米级裂纹的检测灵敏度比传统涡流检测高3个数量级[3]。
参考文献:
[1] Springer《Handbook of Material Science》Vol.3
[2] ASTM E2375-16标准文档
[3] Nagoya University, APL 118.12 (2021)
"exoelectron"是一个物理学领域的专业术语,其含义和用法可总结如下:
外逸电子/外激电子(exoelectron)
指材料表面受外界刺激(如机械摩擦、加热或辐射)时释放的低能电子。该现象常见于材料疲劳或损伤检测领域。
主要用于材料科学和核物理领域,例如:
普通电子(electron)是原子内部的基本粒子,而外逸电子特指受外部能量激发后脱离材料表面的电子,能量较低且与材料状态直接相关。
以上信息综合了词典释义与专业领域解释,更多技术细节可参考物理学相关文献。
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