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	<title>Elektron - Versionsgeschichte</title>
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	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Organspende-Wiki</subtitle>
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		<title>Klaus: Die Seite wurde neu angelegt: „Das [https://de.wikipedia.org/wiki/Elektron Elektron] ist ein negativ geladenes [https://de.wikipedia.org/wiki/Elementarteilchen Elementarteilchen]. Sein Symbo…“</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Das [https://de.wikipedia.org/wiki/Elektron Elektron] ist ein negativ geladenes [https://de.wikipedia.org/wiki/Elementarteilchen Elementarteilchen]. Sein Symbo…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Das [https://de.wikipedia.org/wiki/Elektron Elektron] ist ein negativ geladenes [https://de.wikipedia.org/wiki/Elementarteilchen Elementarteilchen]. Sein Symbol ist e−. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die in einem [[Atom]] oder [[Ion]] gebundenen Elektronen bilden dessen [https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronenh%C3%BClle Elektronenhülle]. Die gesamte [[Chemie]] beruht im Wesentlichen auf den Eigenschaften und Wechselwirkungen dieser gebundenen Elektronen. In [[Metall]]en ist ein Teil der Elektronen frei beweglich und bewirkt die hohe [https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Leitf%C3%A4higkeit elektrische Leitfähigkeit] metallischer Leiter. Dies ist die Grundlage der [https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrotechnik Elektrotechnik]. In [https://de.wikipedia.org/wiki/Halbleiter Halbleitern] ist die Zahl der beweglichen Elektronen und damit die elektrische Leitfähigkeit leicht zu beeinflussen, sowohl durch die Herstellung des Materials als auch später durch äußere Einflüsse wie Temperatur, [https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Spannung elektrische Spannung], Lichteinfall etc. Dies ist die Grundlage der [https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronik Elektronik]. Aus jedem Material können bei starker Erhitzung oder durch Anlegen eines starken elektrischen Feldes Elektronen austreten ([https://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BChemission Glühemission], [https://de.wikipedia.org/wiki/Feldemission Feldemission]). Als freie Elektronen können sie dann im [https://de.wikipedia.org/wiki/Vakuum Vakuum] durch weitere Beschleunigung und Fokussierung zu einem [https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronenstrahl Elektronenstrahl] geformt werden. Dies hat die Entwicklung des [https://de.wikipedia.org/wiki/Oszilloskop Oszilloskops] ermöglicht. Weitere Anwendungen freier Elektronen sind z.B. die [https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ntgenr%C3%B6hre Röntgenröhre], das [https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronenmikroskop Elektronenmikroskop], das [https://de.wikipedia.org/wiki/Schwei%C3%9Fen#Elektronenstrahlschwei%C3%9Fen Elektronenstrahlschweißen], physikalische Grundlagenforschung mittels [https://de.wikipedia.org/wiki/Teilchenbeschleuniger Teilchenbeschleunigern] und die Erzeugung von [https://de.wikipedia.org/wiki/Synchrotronstrahlung Synchrotronstrahlung] für Forschungs- und technische Zwecke. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anhang ==&lt;br /&gt;
=== Anmerkungen ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;references group=&amp;quot;Anm.&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einzelnachweise ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Klaus</name></author>
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