Електро́нний про́мінь (англ. electron beam, застаріле катодний промінь) — потік вільних електронів у вакуумі, напрям руху якого змінюється магнітними та електричними полями через наявність електричного заряду. Електронний промінь є основою для різноманітних спеціалізованих застосувань у виробництві напівпровідників, мікроелектромеханічних системах, наноелектромеханічних системах, мікроскопії та пікоскопії .
Історія
У 1838 році Майкл Фарадей застосував високу напругу між двома металевими електродами на обох кінцях скляної трубки, з якої було частково віддалено повітря і помітив дивну світлову дугу з початком на катоді (негативний електрод), а кінцем на аноді (позитивний електрод). У той час атоми були найменшими відомими частинками та вважалися неподільними, електрон був невідомий, а те, що переносило електричний струм, було загадкою. Протягом останньої чверті 19 століття було винайдено багато геніальних типів трубок Крукса, які використовувалися в історичних експериментах для визначення їх природи. Існувало дві теорії: англійський фізик Вільям Крукс вважав, що вони є «променевою матерією»; тобто електрично заряджені атоми, тоді як німецькі вчені Генріх Герц та [en] вважали, що це «коливання ефіру»; якась нова форма електромагнітних хвиль. У 1876 році Євген Гольдштейн довів, що вони походять від катода та назвав їх катодні промені. Питання було вирішено в 1897 році, коли Дж. Дж. Томсон виміряв масу катодних променів та показав, що вони складаються з частинок, яки приблизно у 1800 разів легші за найлегший атом - водень. Отже, це був не атом, а нова частинка, яку він назвав електроном. Він також показав, що електрон ідентичний частинкам, що виділяються фотоелектричними та радіоактивними матеріалами.
Електронно-променева технологія
Для формування променя та управління ним використовують електронні гармати. Вільними електронами у вакуумі можна керувати електричними та магнітними полями для формування тонкого пучка. Там, де промінь стикається з твердою речовиною, електрони перетворюються на тепло або кінетичну енергію. Цю концентрацію енергії в невеликому об’ємі речовини можна точно контролювати за допомогою електроніки, що приносить багато переваг. Швидке підвищення температури в місці удару може швидко розплавити цільовий матеріал. В екстремальних умовах роботи швидке підвищення температури може навіть призвести до випаровування, що робить електронний промінь чудовим інструментом для нагрівання, наприклад, зварювання. Електронні проміни використовуються в багатьох технологічних процесах .
Зварювання
З початку електронно-променевого зварювання в промислових масштабах наприкінці 1950-х років було розроблено незліченну кількість електронно-променевих зварювальних апаратів, які використовуються в усьому світі. Ці зварювальні апарати мають робочі вакуумні камери об’ємом від кількох літрів до сотень кубічних метрів з електронними гарматами потужністю до 100 кВт. Сучасні електронно-променеві зварювальні апарати зазвичай розроблені з системою відхилення, керованою комп’ютером, яка може швидко й точно вести промінь по вибраній ділянці заготовки.
Механічна обробка
Електронно-променева обробка — це процес, у якому високошвидкісні електрони концентруються у вузький пучок із дуже високою площинною щільністю потужності. Потім поперечний переріз променя фокусується та спрямовується на заготовку, створюючи тепло та випаровуючи матеріал. Електронно-променева обробка може бути використана для точного різання або свердління різних металів. Отримана обробка поверхні краща, а ширина пропилу вужча, ніж в інших процесах. Однак через високу вартість обладнання використання цієї технології обмежується продуктами високої вартості.
Поверхнева обробка виконується шляхом швидкого нагрівання тонкого поверхневого шару матеріалу. Застосування включають загартування, відпал, відпустку, текстурування та полірування (за допомогою аргону).
Печі
У вакуумі електронний промінь є джерелом тепла, яке може розплавити або модифікувати будь-який матеріал . Це джерело тепла або фазових перетворень є абсолютно стерильним через вакуум і оболонку затверділого металу навколо холодних мідних стінок тигля. Це гарантує, що найчистіші матеріали можуть бути виготовлені та очищені в електронно-променевих вакуумних печах. Рідкісні та тугоплавкі метали можна виробляти або рафінувати у вакуумних печах малого об'єму. Для масового виробництва сталі в промислово розвинутих країнах існують великі печі з потужністю в метричних тоннах і потужністю електронного променя в мегаватах.
Літографія
Електронно-променева літографія дозволяє в рекордних експериментальних установках отримувати структури з роздільною здатністю менш як 1 нм, недосяжною для жорсткого ультрафіолетового випромінювання, завдяки меншій дебройлівській довжині хвилі електронів, порівняно зі світлом (див. Квантова механіка).
Електронна оптика
Електронна оптика займається питаннями формування, фокусування і транспортування пучків заряджених частинок, зокрема електронів, у магнітних і електричних полях .
Електронний мікроскоп
Електронний мікроскоп — прилад для отримання збільшеного зображення мікроскопічних предметів, в якому використовується властивість речовини частково поглинати електронний промінь. Електронні мікроскопи мають більшу роздільну здатність у порівнянні з оптичними мікроскопами, окрім того, вони можуть застосовуватися також для отримання додаткової інформації щодо матеріалу й структури об'єкта. Перший електронний мікроскоп збудував в 1931 році німецький інженер Ернст Руска . Він отримав за це відкриття Нобелівську премію з фізики в 1986 році. Існують два поширені типи: сканувальний електронний мікроскоп (SEM) та просвічуючий електронний мікроскоп (TEM).
Електронна пікоскопія
Електронна пікоскопія(англ. picoscopy) — технологія для отримання прямого зображення пікоскопічних об'єктів (атомів, молекул та хімічних зв'язків), яка використовує ефект зсуву електронного променя пропорційно щільності електронної хмарки атома. Цей ефект робить атом видимим, - атом починає світитися, зображуючи власну форму. Перший пікоскоп був створений українським фізиком О. П. Кучеровим та інженером С. Є. Лавровським у 2017 році. Електронна пікоскопія дозволяє доволі точно в деталях вивчати взаємне розташування атомів в кристалі або в молекулі та просторову форму хімічних зв'язків. В результаті використання електронної пікоскопії було знайдено нову речовину Руденіт, який являє собою надщільну алотропну форму вуглецю з двошаровою алмазоподібною структурою існування якого згодом було підтверджене незалежною групою вчених.
Бета-промені
Проміні, що виникають при бета-розпаді ядер називають Бета-промені. Бета-частинки з конкретного джерела не мають типової енергії, а натомість можуть мати будь-яку енергію у широкому спектрі від нуля до деякої максимальної енергії, характерної для цього нукліда. Крім того, концентрація іонізованих частинок є значно нижчою, оскільки проникна здатність бета-променів є значно більшою, ніж в альфа-частинок: пробіг електрона з енергією 1.1 МеВ становить майже 4 м у повітрі. близько 5 мм у тілі та близько 0.5 мм у свинці. Довжина пробігу залежить від енергії. Існує емпіричне правило для визначення пробігу бета-частинок у речовині: довжина пробігу у сантиметрах дорівнює половині енергії частинки (у МеВ) поділеної на густину середовища (у г/см³). Через більшу проникну здатність джерела бета-променів призводять до опіків при потраплянні на шкіру, проте затримуються одягом.
Електронний промінь в природі
В природі електронний промінь зустрічається у вигляді блискавки, яка є іскровим розрядом. Під впливом електричного поля вільні електрони, які завжди є в атмосфері, набувають великої швидкості та при зіткненні з молекулами іонізують їх. Унаслідок цього у повітрі збільшується кількість електронів, які знову розганяються електричним полем і, своєю чергою, спричиняють іонізацію молекул. У вузькому каналі повітря лавиноподібно збільшується кількість електронів, що рухаються від хмари до землі. Цим іонізованим каналом, як у провіднику, із хмари починають витікати заряди. Виникає так званий лідер блискавки, який пробігає 50—100 м і зупиняється. Потім він відразу ж відновлюється у тому ж каналі та пробігає ще таку ж відстань. Так триває, доки електронний промінь не досягне землі.
Примітки
- Кучеров, О.П.; Лавровський, С.Є. (2022). Видимий атом (PDF). Інформаційні технології та спеціальна безпека. 8 (1): 29—62.
- . Архів оригіналу за 9 листопада 2016. Процитовано 5 лютого 2024.
{{}}
: Обслуговування CS1: bot: Сторінки з посиланнями на джерела, де статус оригінального URL невідомий () Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title () // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — К. : Головна редакція УРЕ, 1974–1985. - Philosophical Transactions of the Royal Society of London (англ.). L. Davis. 1838.
- Pais, Abraham (1986). Inward Bound: Of Matter and Forces in the Physical World. UK: Oxford Univ. Press. с. 79. ISBN .
- Thomson, Joseph J. (1903). The Discharge of Electricity through Gases. USA: Charles Scribner's Sons. с. 138.
- Thomson, J. J. (August 1901). On bodies smaller than atoms. The Popular Science Monthly. Bonnier Corp.: 323—335. Процитовано 21 червня 2009.
- «Електроннопроменева технологія» [ 9 листопада 2016 у Wayback Machine.] // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — К. : Головна редакція УРЕ, 1974–1985.
- «Електронно-променева технологія» [ 10 листопада 2016 у Wayback Machine.] // Енциклопедія сучасної України / ред. кол.: І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, НТШ. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001–2023. — .
- ДСТУ 2821-94 Промислове електронагрівання. Терміни та визначення
- Будник А. Ф. Типове обладнання термічних цехів та дільниць: Навчальний посібник. [ 2 листопада 2018 у Wayback Machine.] — Суми: Вид-во СумДУ, 2008. — 212 с. — .
- McCord, M. A.; M. J. Rooks. 2 // [1] — 2000. з джерела 19 серпня 2019
- Білий М. У., Охріменко Б. А. Атомна фізика. — К. : Знання, 2009. — 559 с.
- E. Ruska. The Early Development of Electron Lenses and Electron Microscopy. Hirzel, Stuttgart, 1980,
- Kucherov, O. P.; Lavrovsky, S.E. (2017). Electron Trajectory Shifting Effect (PDF). Abstract book. International research and practice conference: NANOTECNOLOGY AND NANO-MATERIALSE (NANO-2017): 491—491.
- Rud, Alexander D.; Kornienko, Nikolay E.; Kirian, Inna M.; Kirichenko, Alexey N; Kucherov, O. P. (2018). Local heteroallotropic structures of carbon. Materials Today: Proceedings. 5 (12): 26089—26095. doi:10.1016/j.matpr.2018.08.035.
- Kucherov, O. P. (2021). Direct Visualization of Covalent Chemical Bonds in Crystalline Silicon (PDF). American Journal of Engineering Research (AJER). 10(6): 54—58.
- Patent UA115602 – Спосіб отримання зображення з субдифракційною роздільною здатністю та оптико-електронна система для його здійснення
- Kucherov, O (2022). Electron Cloud Densitometry of Inner and Valence Electrons in Carbon Allotropes. Applide Functional Materials AFM. 2: 36—43.
- Rud, A.D.; Kornienko, N.E.; Kiryan, I.M.; Kirichenko, A.N.; Kucherov, O.P. (2016). (PDF). Thesis "Carbon: the fundamental problems of science, materials science, technology". Troisk. Архів оригіналу (PDF) за 16 квітня 2021. Процитовано 11 березня 2021. (англ.)
- Gao, Yang; Cao, Tengfei; Cellini, Filippo; Berger, Claire; de Heer, Walter A.; Tosatti, Erio; Riedo, Elisa; Bongiorno, Angelo (2018). Ultrahard carbon film from epitaxial two-layer graphene. Nature Nanotechnology. 13: 133—138. doi:10.1038s41565-017-0023-9.
{{}}
: Cite має пустий невідомий параметр:|1=
(); Перевірте значення|doi=
() (англ.) - Are alpha particles more ionising than beta? [ 20 жовтня 2020 у Wayback Machine.](англ.)
- α, β, γ Penetration and Shielding [ 12 листопада 2020 у Wayback Machine.](англ.)
- Хіміч О. С., Тертус Л. С. Лінійна блискавка, природа явища та захист [ 14 вересня 2007 у Wayback Machine.]. 2005
Джерела
- Патон Б. Е., Тригуб Н. П., Ахонин С. В. Электронно-лучевая плавка тугоплавких и высокореакционных металлов. — К.: Наук. думка, 2008. — 312 с.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Elektro nnij pro min angl electron beam zastarile katodnij promin potik vilnih elektroniv u vakuumi napryam ruhu yakogo zminyuyetsya magnitnimi ta elektrichnimi polyami cherez nayavnist elektrichnogo zaryadu Elektronnij promin ye osnovoyu dlya riznomanitnih specializovanih zastosuvan u virobnictvi napivprovidnikiv mikroelektromehanichnih sistemah nanoelektromehanichnih sistemah mikroskopiyi ta pikoskopiyi Intensivnist elektronnogo promenya pryamo proporcijna shilnosti elektronnoyi hmarki atoma Densitometriya elektronnoyi hmarki atoma C6 dva vnutrishnih elektroni zhovta kulya dva valentni zv yazki zelena mizhatomna gibridizaciya dva zovnishnih aktivnih elektroni blakitni pelyustki vilnij prostir chornij Pravoruch navedeno shkalu intensivnosti elektronnogo promenya Tin yaku utvoryuyut elektronni promeni na stinkah trubki Kruksa source source source source source source source source IstoriyaU 1838 roci Majkl Faradej zastosuvav visoku naprugu mizh dvoma metalevimi elektrodami na oboh kincyah sklyanoyi trubki z yakoyi bulo chastkovo viddaleno povitrya i pomitiv divnu svitlovu dugu z pochatkom na katodi negativnij elektrod a kincem na anodi pozitivnij elektrod U toj chas atomi buli najmenshimi vidomimi chastinkami ta vvazhalisya nepodilnimi elektron buv nevidomij a te sho perenosilo elektrichnij strum bulo zagadkoyu Protyagom ostannoyi chverti 19 stolittya bulo vinajdeno bagato genialnih tipiv trubok Kruksa yaki vikoristovuvalisya v istorichnih eksperimentah dlya viznachennya yih prirodi Isnuvalo dvi teoriyi anglijskij fizik Vilyam Kruks vvazhav sho voni ye promenevoyu materiyeyu tobto elektrichno zaryadzheni atomi todi yak nimecki vcheni Genrih Gerc ta en vvazhali sho ce kolivannya efiru yakas nova forma elektromagnitnih hvil U 1876 roci Yevgen Goldshtejn doviv sho voni pohodyat vid katoda ta nazvav yih katodni promeni Pitannya bulo virisheno v 1897 roci koli Dzh Dzh Tomson vimiryav masu katodnih promeniv ta pokazav sho voni skladayutsya z chastinok yaki priblizno u 1800 raziv legshi za najlegshij atom voden Otzhe ce buv ne atom a nova chastinka yaku vin nazvav elektronom Vin takozh pokazav sho elektron identichnij chastinkam sho vidilyayutsya fotoelektrichnimi ta radioaktivnimi materialami Elektronno promeneva tehnologiyaDlya formuvannya promenya ta upravlinnya nim vikoristovuyut elektronni garmati Vilnimi elektronami u vakuumi mozhna keruvati elektrichnimi ta magnitnimi polyami dlya formuvannya tonkogo puchka Tam de promin stikayetsya z tverdoyu rechovinoyu elektroni peretvoryuyutsya na teplo abo kinetichnu energiyu Cyu koncentraciyu energiyi v nevelikomu ob yemi rechovini mozhna tochno kontrolyuvati za dopomogoyu elektroniki sho prinosit bagato perevag Shvidke pidvishennya temperaturi v misci udaru mozhe shvidko rozplaviti cilovij material V ekstremalnih umovah roboti shvidke pidvishennya temperaturi mozhe navit prizvesti do viparovuvannya sho robit elektronnij promin chudovim instrumentom dlya nagrivannya napriklad zvaryuvannya Elektronni promini vikoristovuyutsya v bagatoh tehnologichnih procesah Zvaryuvannya Dokladnishe Elektronno promeneve zvaryuvannya Z pochatku elektronno promenevogo zvaryuvannya v promislovih masshtabah naprikinci 1950 h rokiv bulo rozrobleno nezlichennu kilkist elektronno promenevih zvaryuvalnih aparativ yaki vikoristovuyutsya v usomu sviti Ci zvaryuvalni aparati mayut robochi vakuumni kameri ob yemom vid kilkoh litriv do soten kubichnih metriv z elektronnimi garmatami potuzhnistyu do 100 kVt Suchasni elektronno promenevi zvaryuvalni aparati zazvichaj rozrobleni z sistemoyu vidhilennya kerovanoyu komp yuterom yaka mozhe shvidko j tochno vesti promin po vibranij dilyanci zagotovki Mehanichna obrobka Dokladnishe Elektronno promeneva obrobka Elektronno promeneva obrobka ce proces u yakomu visokoshvidkisni elektroni koncentruyutsya u vuzkij puchok iz duzhe visokoyu ploshinnoyu shilnistyu potuzhnosti Potim poperechnij pereriz promenya fokusuyetsya ta spryamovuyetsya na zagotovku stvoryuyuchi teplo ta viparovuyuchi material Elektronno promeneva obrobka mozhe buti vikoristana dlya tochnogo rizannya abo sverdlinnya riznih metaliv Otrimana obrobka poverhni krasha a shirina propilu vuzhcha nizh v inshih procesah Odnak cherez visoku vartist obladnannya vikoristannya ciyeyi tehnologiyi obmezhuyetsya produktami visokoyi vartosti Poverhneva obrobka vikonuyetsya shlyahom shvidkogo nagrivannya tonkogo poverhnevogo sharu materialu Zastosuvannya vklyuchayut zagartuvannya vidpal vidpustku teksturuvannya ta poliruvannya za dopomogoyu argonu Pechi Shematichnij pereriz elektrodugovoyi pechi Dokladnishe Elektropich U vakuumi elektronnij promin ye dzherelom tepla yake mozhe rozplaviti abo modifikuvati bud yakij material Ce dzherelo tepla abo fazovih peretvoren ye absolyutno sterilnim cherez vakuum i obolonku zatverdilogo metalu navkolo holodnih midnih stinok tiglya Ce garantuye sho najchistishi materiali mozhut buti vigotovleni ta ochisheni v elektronno promenevih vakuumnih pechah Ridkisni ta tugoplavki metali mozhna viroblyati abo rafinuvati u vakuumnih pechah malogo ob yemu Dlya masovogo virobnictva stali v promislovo rozvinutih krayinah isnuyut veliki pechi z potuzhnistyu v metrichnih tonnah i potuzhnistyu elektronnogo promenya v megavatah Litografiya Dokladnishe Elektronno promeneva litografiya Elektronno promeneva litografiya dozvolyaye v rekordnih eksperimentalnih ustanovkah otrimuvati strukturi z rozdilnoyu zdatnistyu mensh yak 1 nm nedosyazhnoyu dlya zhorstkogo ultrafioletovogo viprominyuvannya zavdyaki menshij debrojlivskij dovzhini hvili elektroniv porivnyano zi svitlom div Kvantova mehanika Elektronna optikaDokladnishe Elektronna optika Elektronna optika zajmayetsya pitannyami formuvannya fokusuvannya i transportuvannya puchkiv zaryadzhenih chastinok zokrema elektroniv u magnitnih i elektrichnih polyah Elektronnij mikroskop Mikrofotografiya zrizu klitini Bacillus subtilis zroblena za dopomogoyu Tecnai T 12 TEM Shkala 200 nm Dokladnishe Elektronnij mikroskop Elektronnij mikroskop prilad dlya otrimannya zbilshenogo zobrazhennya mikroskopichnih predmetiv v yakomu vikoristovuyetsya vlastivist rechovini chastkovo poglinati elektronnij promin Elektronni mikroskopi mayut bilshu rozdilnu zdatnist u porivnyanni z optichnimi mikroskopami okrim togo voni mozhut zastosovuvatisya takozh dlya otrimannya dodatkovoyi informaciyi shodo materialu j strukturi ob yekta Pershij elektronnij mikroskop zbuduvav v 1931 roci nimeckij inzhener Ernst Ruska Vin otrimav za ce vidkrittya Nobelivsku premiyu z fiziki v 1986 roci Isnuyut dva poshireni tipi skanuvalnij elektronnij mikroskop SEM ta prosvichuyuchij elektronnij mikroskop TEM Elektronna pikoskopiya Dokladnishe Densitometriya elektronnoyi hmarki Elektronna pikoskopiya a vuglecevi nanotrubki b rudenit c kovalentnij himichnij zv yazok u kristalichnomu kremniyu d okrema molekula pentanu Rozdilna zdatnist 10 pm Elektronna pikoskopiya angl picoscopy tehnologiya dlya otrimannya pryamogo zobrazhennya pikoskopichnih ob yektiv atomiv molekul ta himichnih zv yazkiv yaka vikoristovuye efekt zsuvu elektronnogo promenya proporcijno shilnosti elektronnoyi hmarki atoma Cej efekt robit atom vidimim atom pochinaye svititisya zobrazhuyuchi vlasnu formu Pershij pikoskop buv stvorenij ukrayinskim fizikom O P Kucherovim ta inzhenerom S Ye Lavrovskim u 2017 roci Elektronna pikoskopiya dozvolyaye dovoli tochno v detalyah vivchati vzayemne roztashuvannya atomiv v kristali abo v molekuli ta prostorovu formu himichnih zv yazkiv V rezultati vikoristannya elektronnoyi pikoskopiyi bulo znajdeno novu rechovinu Rudenit yakij yavlyaye soboyu nadshilnu alotropnu formu vuglecyu z dvosharovoyu almazopodibnoyu strukturoyu isnuvannya yakogo zgodom bulo pidtverdzhene nezalezhnoyu grupoyu vchenih Beta promeniTreki zalisheni elektronnimi prominyami u kameri Vilsona Promini sho vinikayut pri beta rozpadi yader nazivayut Beta promeni Beta chastinki z konkretnogo dzherela ne mayut tipovoyi energiyi a natomist mozhut mati bud yaku energiyu u shirokomu spektri vid nulya do deyakoyi maksimalnoyi energiyi harakternoyi dlya cogo nuklida Krim togo koncentraciya ionizovanih chastinok ye znachno nizhchoyu oskilki pronikna zdatnist beta promeniv ye znachno bilshoyu nizh v alfa chastinok probig elektrona z energiyeyu 1 1 MeV stanovit majzhe 4 m u povitri blizko 5 mm u tili ta blizko 0 5 mm u svinci Dovzhina probigu zalezhit vid energiyi Isnuye empirichne pravilo dlya viznachennya probigu beta chastinok u rechovini dovzhina probigu u santimetrah dorivnyuye polovini energiyi chastinki u MeV podilenoyi na gustinu seredovisha u g sm Cherez bilshu proniknu zdatnist dzherela beta promeniv prizvodyat do opikiv pri potraplyanni na shkiru prote zatrimuyutsya odyagom Elektronnij promin v prirodiDokladnishe Bliskavka Animaciya udaru bliskavki V prirodi elektronnij promin zustrichayetsya u viglyadi bliskavki yaka ye iskrovim rozryadom Pid vplivom elektrichnogo polya vilni elektroni yaki zavzhdi ye v atmosferi nabuvayut velikoyi shvidkosti ta pri zitknenni z molekulami ionizuyut yih Unaslidok cogo u povitri zbilshuyetsya kilkist elektroniv yaki znovu rozganyayutsya elektrichnim polem i svoyeyu chergoyu sprichinyayut ionizaciyu molekul U vuzkomu kanali povitrya lavinopodibno zbilshuyetsya kilkist elektroniv sho ruhayutsya vid hmari do zemli Cim ionizovanim kanalom yak u providniku iz hmari pochinayut vitikati zaryadi Vinikaye tak zvanij lider bliskavki yakij probigaye 50 100 m i zupinyayetsya Potim vin vidrazu zh vidnovlyuyetsya u tomu zh kanali ta probigaye she taku zh vidstan Tak trivaye doki elektronnij promin ne dosyagne zemli PrimitkiKucherov O P Lavrovskij S Ye 2022 Vidimij atom PDF Informacijni tehnologiyi ta specialna bezpeka 8 1 29 62 Arhiv originalu za 9 listopada 2016 Procitovano 5 lyutogo 2024 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Obslugovuvannya CS1 bot Storinki z posilannyami na dzherela de status originalnogo URL nevidomij posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki z tekstom archived copy yak znachennya parametru title posilannya Ukrayinska radyanska enciklopediya u 12 t gol red M P Bazhan redkol O K Antonov ta in 2 ge vid K Golovna redakciya URE 1974 1985 Philosophical Transactions of the Royal Society of London angl L Davis 1838 Pais Abraham 1986 Inward Bound Of Matter and Forces in the Physical World UK Oxford Univ Press s 79 ISBN 978 0 19 851997 3 Thomson Joseph J 1903 The Discharge of Electricity through Gases USA Charles Scribner s Sons s 138 Thomson J J August 1901 On bodies smaller than atoms The Popular Science Monthly Bonnier Corp 323 335 Procitovano 21 chervnya 2009 Elektronnopromeneva tehnologiya 9 listopada 2016 u Wayback Machine Ukrayinska radyanska enciklopediya u 12 t gol red M P Bazhan redkol O K Antonov ta in 2 ge vid K Golovna redakciya URE 1974 1985 Elektronno promeneva tehnologiya 10 listopada 2016 u Wayback Machine Enciklopediya suchasnoyi Ukrayini red kol I M Dzyuba ta in NAN Ukrayini NTSh K Institut enciklopedichnih doslidzhen NAN Ukrayini 2001 2023 ISBN 966 02 2074 X DSTU 2821 94 Promislove elektronagrivannya Termini ta viznachennya Budnik A F Tipove obladnannya termichnih cehiv ta dilnic Navchalnij posibnik 2 listopada 2018 u Wayback Machine Sumi Vid vo SumDU 2008 212 s ISBN 978 966 657 185 7 McCord M A M J Rooks 2 1 2000 z dzherela 19 serpnya 2019 Bilij M U Ohrimenko B A Atomna fizika K Znannya 2009 559 s E Ruska The Early Development of Electron Lenses and Electron Microscopy Hirzel Stuttgart 1980 ISBN 3 7776 0364 3 Kucherov O P Lavrovsky S E 2017 Electron Trajectory Shifting Effect PDF Abstract book International research and practice conference NANOTECNOLOGY AND NANO MATERIALSE NANO 2017 491 491 Rud Alexander D Kornienko Nikolay E Kirian Inna M Kirichenko Alexey N Kucherov O P 2018 Local heteroallotropic structures of carbon Materials Today Proceedings 5 12 26089 26095 doi 10 1016 j matpr 2018 08 035 Kucherov O P 2021 Direct Visualization of Covalent Chemical Bonds in Crystalline Silicon PDF American Journal of Engineering Research AJER 10 6 54 58 Patent UA115602 Sposib otrimannya zobrazhennya z subdifrakcijnoyu rozdilnoyu zdatnistyu ta optiko elektronna sistema dlya jogo zdijsnennya Kucherov O 2022 Electron Cloud Densitometry of Inner and Valence Electrons in Carbon Allotropes Applide Functional Materials AFM 2 36 43 Rud A D Kornienko N E Kiryan I M Kirichenko A N Kucherov O P 2016 PDF Thesis Carbon the fundamental problems of science materials science technology Troisk Arhiv originalu PDF za 16 kvitnya 2021 Procitovano 11 bereznya 2021 angl Gao Yang Cao Tengfei Cellini Filippo Berger Claire de Heer Walter A Tosatti Erio Riedo Elisa Bongiorno Angelo 2018 Ultrahard carbon film from epitaxial two layer graphene Nature Nanotechnology 13 133 138 doi 10 1038s41565 017 0023 9 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite journal title Shablon Cite journal cite journal a Cite maye pustij nevidomij parametr 1 dovidka Perevirte znachennya doi dovidka angl Are alpha particles more ionising than beta 20 zhovtnya 2020 u Wayback Machine angl a b g Penetration and Shielding 12 listopada 2020 u Wayback Machine angl Himich O S Tertus L S Linijna bliskavka priroda yavisha ta zahist 14 veresnya 2007 u Wayback Machine 2005DzherelaPaton B E Trigub N P Ahonin S V Elektronno luchevaya plavka tugoplavkih i vysokoreakcionnyh metallov K Nauk dumka 2008 312 s