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文档简介

1、负离子与微孔膜作用过程物理机制的研究 相关介绍:带电粒子与固体物质的相互作用11.带电粒子与固体物质的相互作用一直是一个热门课题,广泛存在于固体靶核反应、材料改性、离子注入、聚变反应堆、离子束分析等领域。带电粒子与固体物质的相互作用物理学起源于核物理,利用加速器、/放射源等产生的带电粒子与固体材料相互作用,研究由此引发的核反应、材料性能的变化、入射粒子的变化、出射粒子的种类和性质等,到目前已经成为一个重要的交叉学科。离子与固体表面相互作用在基础科学乃至应用技术领域都有及其重要的价值。目前,人们对电荷交换现象,如电子在原子与固体表面的转移、材料表面的电荷堆积等都有相当关注。22.在一定速度下,电

2、子在离子与表面间发生转移的速度远比入射离子离开固体表面的时间短。离子与固体表面相互作用时通常会引起原子间的关联反应,如电子在固体表面和入射离子间发生转移、溅射出电子、入射离子的弹性和非弹性散射、入射离子或固体中电子的激发跃迁、离子在固体中的阻止过程等。当大量的带电离子与绝缘体材料相互作用时,还会在材料表面沉积一定的电荷,从而感生出累积电荷电场,阻止后续离子与材料表面发生碰撞。同时,大量电荷的累积还会导致库仑爆炸。33.原子核发生内转换或电子俘获时由于俄歇过程引起的空穴串级使分子高度电离引起的分子爆炸现象。这两种核转变过程在原子的K层或L层失去一个电子,当外层电子填充这个空穴时可发射光子,也可使外层电子电离从而形成额外的空穴。后一过程可连续进行,使空穴数一步步倍增,称为空穴串级。其结果使原子高度电离。空穴串级过程约在10-1610-15s内发生,比分子振动周期(10-1410-15s)短得多。子体原子上积聚的正电荷通过分子内部电荷再分布,使分子内部正电荷间产生强烈的库仑斥力,导致分子爆炸。44.电子和 固体物质作用 原子对电子的散射可以分为弹性散射和非弹性散射。弹性散射只改变电子方向;非弹性散射中电子能量

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