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<title>Ionenwind</title>
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<p>Unter <b>Ionenwind</b> versteht man einen gerichteten Fluss von <a href="Ion" title="Ion">Ionen</a>, also eine Art der <a href="Ionenstrahlung" class="mw-redirect" title="Ionenstrahlung">Ionenstrahlung</a>. Erzeugt wird er durch eine <a href="Gasentladung" title="Gasentladung">Gasentladung</a>, die von einer an positiver <a href="Hochspannung" title="Hochspannung">Hochspannung</a> liegenden <a href="Anode" title="Anode">Elektrode</a> (meist spitz geformt, was eine sehr starke Inhomogenität des <a href="Elektrisches_Feld" title="Elektrisches Feld">elektrischen Feldes</a> mit sich bringt) ausgeht. Die <a href="Ionisation" title="Ionisation">Ionisation</a> erfolgt durch Entzug von Elektronen. Die so erzeugten positiv geladenen Ionen werden dann von dieser Elektrode (Anode) weg entlang des Feld<a href="Gradient_(Mathematik)" title="Gradient (Mathematik)">gradienten</a> beschleunigt. An einer gegenüberliegenden, negativ geladenen Elektrode (<a href="Kathode" title="Kathode">Kathode</a>) beliebiger Form nehmen die Ionen wiederum Elektronen auf.
</p><p>Die Bewegungsrichtung der Ionen ist, da sie positiv geladen sind, die <a href="Elektrische_Stromrichtung" title="Elektrische Stromrichtung">konventionelle Stromrichtung</a> "von Plus nach Minus". Die Richtung des Elektronenstroms z. B. in einem Leitungsdraht wäre umgekehrt.
</p>


<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Historisches">Historisches</h2></div>
<p>Gasentladungen bei niedrigem Druck wurden 1897 von <a href="Joseph_John_Thomson" title="Joseph John Thomson">Joseph John Thomson</a> experimentell in einer sogenannten <a href="Kathodenstrahlr%C3%B6hre" title="Kathodenstrahlröhre">Kathodenstrahlröhre</a> beobachtet. Die später als positive Ionen erkannte Strahlung, die eine Glimmerscheinung hervorrief, wurde als "<a href="Kanalstrahlen" title="Kanalstrahlen">Kanalstrahlen</a>" bezeichnet.
</p><p>Außerdem wurde auch eine Kathodenglimmentladung beobachtet, eine Leuchterscheinung, die durch die von Gasionen hoher kinetischer Energie aus der Kathode ausgelösten Sekundärelektronen hervorgerufen wird. Die Elektronen werden zur Anode hin beschleunigt und als <a href="Kathodenstrahlen" class="mw-redirect" title="Kathodenstrahlen">Kathodenstrahlen</a> bezeichnet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Technische_Anwendungen">Technische Anwendungen</h2></div>
<p>Ionenwind bei Atmosphärendruck in gewöhnlicher Luft, also Sauerstoff und Stickstoff, erzeugt eine blauviolette <a href="Glimmentladung" title="Glimmentladung">Glimmentladung</a> mit <a href="Ultraviolett" class="mw-redirect" title="Ultraviolett">Ultraviolett</a>-(UV)-Anteilen. Die Ionisierung und auch die UV-Strahlung erzeugen Sauerstoffradikale, die sich an molekularen Sauerstoff anlagern, wodurch das aggressive Gas <a href="Ozon" title="Ozon">Ozon</a> entsteht. Dieser Effekt findet Anwendung in Apparaten, oft Ozonisator genannt, die Ozon zur Luftreinigung (vor allem zur Geruchsneutralisation) oder zur Wasserdesinfektion nutzen.
</p><p>Durch den Ionenwind kann auch normaler Wind im Sinne einer Luftströmung erzeugt werden. Es können Lüfter konstruiert werden, die ohne bewegliche Teile auskommen und daher fast geräuschfrei arbeiten können.
</p><p>In der Weltraumtechnik werden <a href="Ionenantrieb" title="Ionenantrieb">Ionentriebwerke</a> mit <a href="Edelgas" class="mw-redirect" title="Edelgas">Edelgasen</a> als Steuertriebwerke verwendet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li><a href="Wolfgang_Demtr%C3%B6der" title="Wolfgang Demtröder">Wolfgang Demtröder</a>: <i>Experimentalphysik.</i> Band 2: <i>Elektrizität und Optik.</i> 4., überarb. und erw. Auflage. Springer Spektrum, Berlin/Heidelberg 2006, ISBN 3-540-33794-6.</li>
<li><a href="Michael_Binnewies" title="Michael Binnewies">Michael Binnewies</a>, Manfred Jäckel, <a href="Helge_Willner" title="Helge Willner">Helge Willner</a>, Geoff Rayner-Canham: <i>Allgemeine und Anorganische Chemie.</i> 1. Auflage. Spektrum, Akad. Verlag, Heidelberg/Berlin 2004, ISBN 3-8274-0208-5.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li>Pamela R. Hodge: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://apps.dtic.mil/docs/citations/ADA202714"><i>Corona Wind Cooling Comparisons for Horizontal Cylinders.</i></a> (englisch)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.youtube.com/watch?v=6w9SdqU3RSA">Corona Wind Experiment</a> (YouTube-Video)</li>
<li>Video: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://av.tib.eu/media/2102">Experiment der Woche: Was ist Ionenwind?</a></i>. <a href="Leibniz_Universit%C3%A4t_Hannover" class="mw-redirect" title="Leibniz Universität Hannover">Leibniz Universität Hannover</a> 2012, zur Verfügung gestellt von der <a href="Technische_Informationsbibliothek" class="mw-redirect" title="Technische Informationsbibliothek">Technischen Informationsbibliothek</a> (TIB), <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.5446/2102">10.5446/2102</a></span>.</li></ul></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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