
【电】 electron-ray
electron
【化】 electron
【医】 e.; electron
radial; ray
【医】 radiation; ray
电子射线(Electron Beam)指在电场或磁场作用下加速形成的高能电子流,其运动轨迹呈定向射线状。该术语由"电子"(electron)与"射线"(beam)组合而成,常见于真空电子学、材料加工及医学成像领域。根据《大英百科全书》电子束条目,其核心特征包含:1)由热阴极发射的自由电子经10³-10⁶ eV电压加速;2)在真空中传播时可维持亚毫米级束径;3)动能转化率可达95%以上。
工程应用中,电子射线遵循洛伦兹力公式: $$ F = q(vec{E} + vec{v} times vec{B}) $$ 其中q为电子电荷量,vec{E}为电场强度,vec{v}为电子速度,vec{B}为磁感应强度。参考《IEEE电子器件汇刊》最新研究,该原理已应用于电子束焊接设备,可使金属局部温度瞬时达到10⁴ K量级。
在跨学科术语对照方面,《Springer材料科学手册》指出:电子射线与"阴极射线"(cathode ray)存在历史沿革关系,前者强调粒子束的现代工程应用,后者多指早期气体放电管中的电子流现象。医疗领域的"电子线治疗"(electron therapy)特指利用6-20 MeV电子射线进行浅表肿瘤放射治疗的技术体系。
电子射线是物理学中描述高速运动的电子束形成的粒子流,其核心特征和应用可归纳如下:
电子射线又称"阴极射线",指由阴极发射的电子在强电场作用下加速形成的定向粒子流。这种射线的产生方式主要有两种:
根据搜索结果中两篇文献的共同描述,其特性表现为:
主要应用于电子光学仪器制造:
相较于光子射线(如X射线):
需要说明的是,电子射线的散射特性与物质密度相关,高密度材料会显著改变其传播路径,这一特性被广泛应用于材料分析领域。
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