Haz de electrones
Los rayos catódicos son corrientes de electrones observados en tubos de vacío, es decir los tubos de cristal que se equipan por lo menos con dos electrodos, un cátodo (electrodo negativo) y un ánodo (electrodo positivo) en una configuración conocida como diodo. Cuando se calienta el cátodo, emite una cierta radiación que viaja hacia el ánodo. Si las paredes internas de vidrio detrás del ánodo están cubiertas con un material fluorescente, brillan intensamente. Una capa de metal colocada entre los electrodos proyecta una sombra en la capa fluorescente. Esto significa que la causa de la emisión de luz son los rayos emitidos por el cátodo al golpear la capa fluorescente. Los rayos viajan hacia el ánodo en línea recta, y continúan más allá de él durante una cierta distancia. Este fenómeno fue estudiado por los físicos a finales del siglo XIX, otorgándose un premio Nobel a Philipp von Lenard. Los rayos catódicos primeramente fueron producidos por los tubos de Geissler. Los tubos especiales fueron desarrollados para el estudio de estos rayos por William Crookes y se los llamó tubos de Crookes. Pronto se vio que los rayos catódicos están formados por los portadores reales de la electricidad que ahora se conocen como electrones. El hecho de que los rayos son emitidos por el cátodo, es decir el electrodo negativo, demostró que los electrones tienen carga negativa.
Los rayos catódicos se propagan en línea recta en ausencia de influencias externas e independientemente de dónde se sitúe el ánodo, pero son desviados por los campos eléctricos o magnéticos (que pueden ser producidos colocando los electrodos de alto voltaje o imanes fuera del tubo de vacío - esto explica el efecto de los imanes en una pantalla de TV). El refinamiento de esta idea es el tubo de rayos catódicos (CRT), también conocido como tubo de Crookes (porque fue inventado el 1875 por William Crookes). El CRT es la clave en los televisores, los osciloscopios, y las cámaras de televisión vidicon.

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V.V.A.A., 1944
Haz. T. de la Delegación Navional de Prensa y Propaganda. Ediciones Fe / Falange Española y J.O.N.S. Nº 1- marzo, 1935- Año 1/ Nº 14- febrero, 1936. 1944. Bilbao. 1 Vol. Gran Folio.
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El MET utiliza la interacción de un Haz de electrones con la muestra para producir una imagen En principio la "óptica" del MET es similar a la del microscopio óptico (véase fig. 1.10), excepto que el MET utiliza un Haz de electrones en lugar de ...
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Nuevo material biomimético para fabricar nanosensores | RDi Press
Las nuevas características de este material biomimético permiten fabricar, mediante litografía por Haz de electrones, múltiples sensores químicos de dimensiones nanométricas (1 nanómetro= 0,000001 milímetros) sobre un mismo sustrato, lo que abre la puerta a la realización de biochips multifuncionales de gran versatilidad. La posibilidad de ser grabado a escala nanométrica es una ventaja fundamental frente a los materiales biomiméticos convencionales, ya que confiere al nuevo material —desarrollado por investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la Universidad Complutense (UCM), en el marco del Campus de Excelencia Internacional Campus Moncloa (CEI Moncloa)— un interesante potencial comercial.
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Nuevo método de crear luz en espiral permitiría que las fibra ópticas lleven más información | locaciencia
Científicos del National Accelerator Laboratory SLAC han descubierto un nuevo método para crear rayos coherentes de luz retorcida –luz que forma espirales alrededor de un centro a medida que viaja. El nuevo método tiene el potencial de generar luz en espiral en pulsos más cortos, con mayor intensidad y un rango mucho mayor de longitudes de onda…
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PRACTICA CIENCIA: HAZ DE ELECTRONES EN CAMPO MAGNÉTICO
Como se puede apreciar en este hermoso vídeo y tal y como ya se ha introducido al ver el montaje experimental que dio lugar al descubrimiento del electrón y a la medida de la relación entre su carga eléctrica y su masa, los electrones curvan su trayectoria ante la presencia de un campo magnético. En el vídeo el campo magnético viene generado por un par de bobinas de Helmholtz, aunque no se aprecian por la ausencia de luz, y es perpendicular al plano de la pantalla (eje z).
practicaciencia.blogspot.com/2013/04/haz-de-electrones-en-campo-magnetico.html
Desarrollado un nuevo material biomimético para fabricar nanosensores / Noticias / SINC
SINC, Servicio de Información y Noticias Científicas, plataforma multimedia de comunicación científica
www.agenciasinc.es/Noticias/Desarrollado-un-nuevo-material-biomimetico-para-fabricar-nanosensores
Desde mi punto de vista (CMC): Microscopio de haz de electrones
Tipos de microscopios electrónicos Aunque en teoría no hay límite de aumentos que se pueden conseguir con un microscopio óptico, en la práctica existe limitaciones técnicas, grandes limitaciones si se compara con los aumentos que se pueden conseguir con un microscopio electrónico. Este tipo de microscopios utilizan un Haz de electrones en lugar de un haz de fotones, y campos electromagnéticos en lugar de lentes.
lalibretadeisabella.blogspot.com/2012/05/microscopio-de-haz-de-electrones.html
Otras carreras haz de electrones
En el cañón de electrones de un tubo de imagen de TV los electrones son acelerador po un voltaje V = 5700V. Después de salir del cañón, el Haz de electrones recorre 0,40m hacia la pantalla; en esta región existe un campo magnético transversal de 5\cdot 10^{-3}T de magnitud (comparable con el campo terrestre) y no hay campo eléctrico. Calcule la desviación aproximada del haz debida a este campo magnético. ¿Es significativa? Rta: 13,7mm. Sólo deseo saber si este planteamiento es válido:
forum.lawebdefisica.com/threads/10450-haz-de-electrones
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