Elektronidiffraktio

Nykyään Elektronidiffraktio:stä on tullut erittäin tärkeä aihe nyky-yhteiskunnassa. Yhä useammat ihmiset ovat kiinnostuneita oppimaan lisää Elektronidiffraktio:stä ja sen vaikutuksista eri elämänalueille. Politiikasta teknologiaan populaarikulttuuriin Elektronidiffraktio on osoittanut olevan merkittävä vaikutus elämäämme. Tässä artikkelissa tutkimme Elektronidiffraktio:n eri puolia analysoimalla sen alkuperää, kehitystä ja sen vaikutusta nykyään. Lisäksi tarkastelemme tarkemmin, kuinka Elektronidiffraktio on muokannut ja muokkaa edelleen maailmaa ympärillämme. Liity kanssamme tälle Elektronidiffraktio:n tutkimusmatkalle!

Tyypillinen elektronidiffraktiokuvio samansuuntaisissa elektronisuihkuissa (TEM)

Elektronidiffraktio on valon diffraktiota muistuttava ilmiö, jossa elektronin kulkusuunta muuttuu, kun sen kulkuun on vaikuttanut jokin kappale, esimerkiksi rako tai kide. Elektronit hajaantuvat osuessaan materiaalin hilassa oleviin atomeihin, ja muodostavat sen jälkeen kalvolle osuessaan symmetrisiä interferenssikuvioita.

Elektronidiffraktiota käytetään, kun tutkitaan kiinteän aineen kidejärjestelmää. Diffraktiokokeissa elektronit kiihdytetään tietyllä jännitteellä, että saataisiin niille haluttu aallonpituus ennen kuin ne läpäisevät tutkittavan aineen.

Historia

Hypoteesin hiukkasten aaltoluonteesta teki ensimmäistä kertaa Louis de Broglie väitöskirjassaan vuonna 1924. Hänen mukaansa kaikella aineella on sekä hiukkas- että aaltoluonne, myös elektronilla. Vuonna 1927 Clinton Davisson ja Lester Germer havaitsivat ensimmäisinä elektronidiffraktion tehdessään sirontakokeita nikkelin pinnasta. Tämä vahvisti de Broglien teorian hiukkasten aaltoluonteesta.

Teoria

Elektronin aallonpituus

Elektronin aallonpituus riippuu sen liikemäärästä. Aallonpituus lasketaan de Broglien yhtälöllä

,

missä on Planckin vakio ja hiukkasen liikemäärä. Koska elektronin nopeus on relativistinen, lähellä valonnopeutta, on käytettävä kokonaisenergian[1] laskemiseen yhtälöä

missä on valonnopeus ja on m-massaisen hiukkasen lepoenergia. Kun huomioidaan jännitteen aiheuttama elektronin liike-energia ja lepoenergia , voidaan kokonaisenergia voidaan ilmaista muodossa

,

joka neliöidään

.

Yhdistämällä kokonaisenergian neliöiden yhtälöt saadaan

josta lasketaan liikemäärä

.

Yhdistämällä liikemäärä de Broglien yhtälöön saadaan elektronin aallonpituudeksi

Elektronin siroaminen

Elektronin taipuminen hilassa

Elektronin siroamista hilassa kuvataan Braggin lailla

,

missä on hilavakio, eli hilatasojen välimatka, elektronin tulokulma ja on aallonpituuden monikerta.


Katso myös

Lähteet

  1. HyperPhysics – Relativistic energy hyperphysics.phy-astr.gsu.edu. (englanniksi)

Aiheesta muualla