Катодные лучи: различия между версиями

[непроверенная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Нет описания правки
Строка 13:
В вакууме катодные лучи не видны, однако при взаимодействии с веществом они вызывают его [[Радиолюминесценция|радиолюминесценцию]] ввиду возбуждения атомных оболочек и высвечивания энергии атомом посредством фотонов, в том числе видимого света. В частности, при наличии остаточного газа в вакуумной трубке можно наблюдать его свечение (см. розовое свечение в трубке на фотографии ниже). Радиолюминесценция наблюдается также у вещества анода или других объектов, попадающих под пучок (например, стекла в торце трубки Крукса), и у воздуха при выводе катодных лучей за пределы трубки.
 
Катодные лучи используются в {{Не переведено|:en:Electron beam technology|электронно-лучевые технологии|электронно-лучевых технологиях}}<ref>[http://журнал-юный-техник.рф/displayimage.php?album=702&pid=29723#top_display_media Электрон-умелец]</ref> , например, созданный для напыления [[Тонкие плёнки|плёночных покрытий]] универсальный электронно-лучевой испаритель УЭЛИ-1<ref>[http://www.rea.ru/ru/org/employees/Pages/Vasichev-Boris-Nikitovich.aspx Васичев Борис Никитович<!-- Заголовок добавлен ботом -->]</ref>, а также в [[Электронная литография|электронной литографии]]. Электронно-лучевые технологии более экологичны, менее энергоёмки и практически безотходны<ref>[http://www.phyche.ac.ru/wp-content/uploads/010.pdf Российские электронно-лучевые технологии в 2013 году]</ref>. Применяются также в [[3D-принтер|3D-принтерах]] ([[:en:Electron-beam melting|Electron-beam melting, EBM]], [[:en:Electron beam additive manufacturing|Послойный синтез электронным пучком]]]).
 
<gallery widths="150">