
【电】 electron bombardment
electron
【化】 electron
【医】 e.; electron
bounce; bump; dash against; impact; impinge; prang; ram; strike
【电】 bombardment; collision
"电子撞击"(electron impact)是物理化学领域中描述高能电子与原子、分子或其他粒子发生碰撞并引发能量转移或电离过程的专业术语。该现象通常发生在真空环境下,例如质谱仪电离源或气体放电装置中。
从作用机制分析,当电子被加速至数十至数百电子伏特能量时,其高速运动产生的动能足以克服靶粒子的束缚能。这种相互作用可能导致三种典型结果:① 弹性碰撞(动能传递但不改变粒子内部状态);② 非弹性碰撞(引发电子跃迁或分子振动激发);③ 电离过程(完全剥离电子形成正离子)。
根据剑桥大学卡文迪许实验室的研究,电子撞击电离截面($sigma{ion}$)可通过以下公式量化: $$ sigma{ion} = frac{e}{16pivarepsilon_0E}lnleft(frac{4E}{I}right) $$ 其中$E$为电子动能,$I$为靶物质的电离能。该模型在《物理评论》期刊的多篇论文中得到实验验证。
美国国家标准与技术研究院(NIST)的原子光谱数据库显示,电子撞击技术已广泛应用于材料表面分析离子体物理研究和太空环境模拟等工程领域。特别是在半导体制造工艺中,电子束光刻技术依赖精确控制的电子撞击来实现纳米级图案加工。
电子撞击(或电子碰撞)是物理学中描述电子与其他粒子(如原子、分子、质子等)或物质发生相互作用的过程。以下是详细解释:
电子撞击指高速运动的电子与目标粒子发生碰撞,导致能量传递、电离或激发等现象。这一过程在微观尺度上研究物质结构及能量变化,常用于高能物理实验和气体放电研究。
电子撞击机等装置通过电磁场加速电子,使其达到高能状态,再引导至靶材料进行碰撞实验。
若需更深入的理论模型(如量子力学描述)或具体实验案例,建议查阅权威物理学期刊或专著。
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