作者单位
摘要
1 兰州大学 核科学与技术学院,兰州 730000
2 兰州大学 稀有同位素前沿科学中心,兰州 730000
采用二维位置灵敏的微通道板探测器对能量为1500 eV的低能电子束穿过孔径为400 nm、未经照射过的的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)微孔膜后的全角分布以及时间演化进行了测量,同时采用自制的积分式能谱测量装置测量了穿透电子的能量分布。实验结果表明:在充电阶段,当入射电子束束流较弱时,透射电子强度随充电时间逐渐上升;充电过程中,透射电子的角分布宽度由小变大,但是角分布中心基本不随膜的倾角移动。对出射电子达到平衡态时的电子能谱的测量表明,穿透电子的能量保持着入射时的能量。对于理解电子在绝缘体微孔中的传输给出了新的实验证据,给出了可能形成“导向效应”的微孔内部电场的条件。
低能电子 导向效应 沉积电荷 微纳结构 二维位置灵敏探测器 low energy electrons orientation effect deposition charge micro-nano structure 2D position sensitive detector 
强激光与粒子束
2023, 35(2): 026001
王爱伟 1,2,3李驰 1,2,3,*戴庆 1,2,3,**
作者单位
摘要
1 国家纳米科学中心中国科学院纳米光子材料与器件重点实验室(筹),北京 100190
2 国家纳米科学中心中国科学院纳米卓越中心,北京 100190
3 中国科学院大学材料与光电研究中心,北京 100049
在原子尺度上研究电荷输运超快动力学特性,对于揭示光催化、光合作用等物理化学过程的机制有着重要意义。与高能(>20 keV)电子束相比,低能(<500 eV)电子束在样品表面微弱的局域电场下有较大的散射截面,结合全息成像机制,可以实现亚纳米级的空间分辨能力。因此,若采用具有飞秒时间分辨能力的超快相干电子源,低能电子全息成像有望实现对原子尺度的电荷输运超快动力学过程的表征。首先介绍了超快低能电子全息成像的原理,然后讨论了超快相干电子源的产生机制和性能,在此基础上,阐述了超快低能电子全息成像的研究现状并展望了未来的发展趋势。
全息 电子全息成像 低能电子成像 超快电子源 相干电子源 场发射 电荷输运超快动力学 
中国激光
2023, 50(1): 0113003
作者单位
摘要
湘潭大学 自动化与电子信息学院,湖南 湘潭 411105
在微波输能窗次级电子倍增效应的模拟研究中,往往忽视低能电子的作用。基于Monte Carlo算法,模拟输能窗次级电子倍增规律,研究了经典的Vaughan模型、Vincent模型和Rice模型三种二次电子发射模型下次级电子倍增效应的差异,通过拟合倍增敏感曲线,获得了低能电子对切向和法向电场作用下输能窗次级电子倍增效应的影响。模拟结果表明,当切向电场作用时,三个发射模型得到的敏感曲线几乎重合,低能电子对敏感曲线的影响甚微,其中Rice模型的敏感区域最大。当法向电场作用时,由Vincent模型拟合得到的敏感区域远大于其他两个模型。
输能窗 速调管 低能电子 次级电子倍增效应 射频击穿 dielectric window klystron low energy electron multipactor RF breakdown 
强激光与粒子束
2020, 32(10): 103008
作者单位
摘要
1 北京大学信息科学技术学院电子学系,纳米器件物理与化学教育部重点实验室,北京,100871
2 北京普莱思科技有限责任公司
研制了一台集低能电子点源显微镜和场发射显微镜于一体的设备.研制的过程中,解决了包括超高真空的获得,外界振动的隔离,爬行器及其控制电路的设计,场发射电流-电压自动测量,超高真空换样等一系列问题.利用该设备,获得了放大倍数大于104的投影像,并且测量了单根多壁碳纳米管的场发射特性.
低能电子点源显微镜 场发射显微镜 场发射特性 
现代科学仪器
2006, 16(5): 49
作者单位
摘要
浙江科技学院理学院,杭州,310023
对目前广为应用的真空荧光显示器件(VFD)的发光原理和性能特点进行了较详细的分析;针对国内外VFD的应用和生产的现状,从提高显示质量和便于使用的角度,指出我国VFD发展的几个问题.
显示器 平板显示 真空荧光显示 低能电子发光 display device flat panel display vacuum fluorescent display low energy cathodeluminescence 
光电子技术
2005, 25(4): 211

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