Elektron: Revizyonlar arasındaki fark

[kontrol edilmiş revizyon][kontrol edilmiş revizyon]
İçerik silindi İçerik eklendi
Nanahuatl (mesaj | katkılar)
Nanahuatl (mesaj | katkılar)
232. satır:
[[Geçirimli elektron mikroskobu|Geçirimli]] ve [[Taramalı elektron mikroskobu|taramalı]] olmak üzere iki tür elektron mikroskobu vardır. Geçirimli elektron mikroskopları, bir malzeme parçasından geçen elektron demetiyle bu malzemenin [[yük bağlaşımlı aygıt]]a ya da [[Dia film|fotoğraf slayda]] lenslerle yansıtılmasını sağlayarak [[Tepegöz (cihaz)|tepegöz]] gibi çalışırlar. Taramalı elektron mikroskopları ise [[televizyon]]da olduğu gibi çalışılmış örnekten görüntü üretmek için iyi odaklanmış elektrona [[raster tarama]] yaparlar. [[Magnifikasyon]] oranı her iki mikroskop türünde de 100× ilâ 1.000.000× arasında ya da daha fazladır. [[Taramalı tünelleme mikroskobu|Taramalı tünelleme mikroskopları]] ise, keskin metal ucundan üzerinde çalışılan malzemeye [[kuantum tünelleme]] ile elektronlar yollayarak malzeme yüzeyinin atomik çözünürlüklü görüntüsünü üretmektedirler.<ref name="bozzola_1999">{{kitap kaynağı |son=Bozzola |ilk=J. J. |son2=Russell |ilk2=L. D. |yıl=1999 |başlık=Electron Microscopy: Principles and Techniques for Biologists |url=https://books.google.com/?id=RqSMzR-IXk0C&pg=PA12 |yayımcı=Jones & Bartlett Publishers |sayfalar=12, 197-199 |isbn=978-0-7637-0192-5 |dil=İngilizce}}</ref><ref>{{kitap kaynağı |son=Flegler |ilk=S. L. |son2=Heckman Jr. |ilk2=J. W. |son3=Klomparens |ilk3=K. L. |yıl=1995 |başlık=Scanning and Transmission Electron Microscopy: An Introduction |yayımcı=Oxford University Press |sayfalar=43-45 |baskı=yeniden baskı |isbn=978-0-19-510751-7 |dil=İngilizce}}</ref><ref>{{kitap kaynağı |son=Bozzola |ilk=J. J. |son2=Russell |ilk2=L. D. |yıl=1999 |başlık=Electron Microscopy: Principles and Techniques for Biologists |url=https://books.google.com/?id=RqSMzR-IXk0C&pg=PA9 |yayımcı=Jones & Bartlett Publishers |baskı=2. |sayfa=9 |isbn=978-0-7637-0192-5 |dil=İngilizce}}</ref>
 
=== Diğer uygulamalar ===
[[Serbest elektron lazerindelazer]]lerinde (FEL),[[göreli elektron demeti|göreli bir elektron demeti iki kutuplu]], alanları alternatifdeğişken yönleri gösteren magnetin[[dipol oklarınımıknatıs]]ları içerensırasının dalgalandırıcımeydana demetindengetirdiği [[dalgalandırıcı]]dan geçer. Elektronlar, salınım[[Rezonans (fizik)|rezonans]] sıklığındafrekansında radyasyon alanını güçlendirmek için aynı elektronlarla [[uyumluluk (fizik)|uyumlu]] olarak etkileşenetkileşime giren sinkrotron radyasyonunuradyasyonu emeryayarlar. FELSerbest elektron lazerleri, geniş sıklıklarlafrekanslarla, mikrodalgalardan[[mikrodalga]]lardan hafif X ışınlarına uyumlu yüksek [[parlaklık]] derecesine sahip elektromanyetik radyasyonuradyasyon emeryayımı gerçekleştirebilirler. Bu araçlar üretim[[imalat]], [[iletişim]] ve [[yumuşak doku]] cerrahisi gibi değişikçeşitli medikaltıbbi alanlarla kullanılabilirkullanılmaktadır.<ref>{{kitap kaynağı |son=Freund |ilk=H. P. |son2=Antonsen |ilk2=T. |yıl=1996 |başlık=Principles of Free-Electron Lasers |url=https://books.google.com/?id=73w9tqTgbiIC&pg=PA1 |sayfalar=1-30 |yayımcı=Springer |isbn=978-0-412-72540-1 |dil=İngilizce}}</ref>
 
Elektronlar laboratuvar araçlarında, bilgisayar ekranlarında ve televizyon setlerinde çoğunlukla gösterme aracı olarak kullanılan katot ışını tüpleri için önemlidirler. Aphotomultiper tüpte, fotokatoduna çarpan her foton saptanabilir bir akım darbesi üreten bir elektrocun çığı başlatır. Vakum tüpleri elektron akışını elektriksel sinyalleri idare etmek için kullanır ve elektronik teknolojinin gelişmesinde kritik bir rol oylarlar. Ama transistor gibi katıhal aygıtları onların çoğunlukla yerlerini aldı.
"https://tr.wikipedia.org/wiki/Elektron" sayfasından alınmıştır