正電子是電子的反物質等價物。正電子和電子一樣,自旋為?,質量極低(約為質子的1/1836)。唯一的區別在于它的電荷是正電荷而不是負電荷(因此得名),以及它在宇宙中的普遍性,作為反物質,如果正電子與常規物質接觸,它會爆發出純能量...
正電子是電子的反物質等價物。正電子和電子一樣,自旋為?,質量極低(約為質子的1/1836)。唯一的區別在于它的電荷是正電荷而不是負電荷(因此得名),以及它在宇宙中的普遍性,作為反物質,如果正電子與常規物質接觸,它會爆發出純能量的簇射,用伽馬射線轟擊周圍的一切。

PET掃描使用正電子發射示蹤劑來生成人體的三維圖像正電子和電子一樣,對電磁場也有反應,可以用限制技術加以控制。正電子可以與反質子和反中子耦合,形成反原子和反分子,雖然只有其中最簡單的一種被觀測到,但正電子存在于整個宇宙介質的低密度中,反物質收集技術甚至被提出來利用它們的能量正電子的存在首先是由著名物理學家保羅·狄拉克在1930年提出的,并在兩年后的1932年在粒子加速器實驗中被發現。由于正電子體積小,對磁場有反應,正電子和電子一樣容易被用于粒子加速器實驗如今,正電子在正電子發射斷層掃描術中使用最為頻繁,在這種情況下,將少量半衰期較短的放射性同位素注入患者體內,經過一小段等待期后,放射性同位素集中在感興趣的組織中并開始分解,釋放正電子。這些正電子在與電子相撞并釋放伽馬射線之前在體內移動幾毫米,掃描儀可以捕捉到這些射線。這用于多種診斷目的,研究大腦,或追蹤藥物在全身的運動在未來,正電子的應用包括反物質戰爭和能源生產。然而,這兩種應用并不特別可能被廣泛應用,由于它們在戰爭中的濫殺濫傷作用,現代戰爭更注重精確性和類似于核彈的放射性發射。除非開發出從太空收集正電子的極為有效的手段,否則正電子不太可能用于能源,因為制造正電子所需的能量幾乎與制造正電子所需的能量相同從用常規物質消滅它們中提取出來的。