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X射线物理学基础PPT
光电效应 ---光电子和荧光X射线 光电效应1 激发K系光电效应时,入射光子的能量必须等于或大于将K电子从K层移至无穷远时所作的功WK,即 将激发限波长λK和激发电压VK联系起 ,即 式中VK以V为单位。该式与短波限计算公式形式上非常相似,但物理意义完全不同。后者说明连续谱的短波限λ0随管电压的增高而减小,而前者说明每种物质的K激发限波长都有它自己特定的值。 从X射线激发光电效应的角度,称λK为激发限;然而,从X射线被物质吸收的角度,则称λK为吸收限。 光电效应2----- 俄歇效应 俄歇(Auger,M.P.)在1925年发现,原子中K层的一个电子被打出后,它就处于K激发状态,其能量为EK。如果一个L层电子来填充这个空位,K电离就变成L电离,其能量由EK变成EL,此时将释放EK-EL的能量。释放出的能量,可能产生荧光X射线,也可能给予L层的电子,使其脱离原子产生二次电离。即K层的一个空位被L层的两个空位所代替,这种现象称俄歇效应. 从L层跳出原子的电子称KLL俄歇电子。每种原子的俄歇电子均具有一定的能量,测定俄歇电子的能量,即可确定该种原子的种类,所以,可以利用俄歇电子能谱作元素的成分分析。不过,俄歇电子的能量很低,一般为几百eV,其平均自由程非常短,人们能够检测到的只是表面两三个原子层发出的俄歇电子,因此,俄歇谱仪是研究物质表面微区成分的有力工具。 光电效应2----- 俄歇效应 第一节 X射线物理基础 伟大的物理学家,X射线发明者------伦琴 绪 .1895年德国物理学家---“伦琴”发现X射线 .1895-1897年伦琴搞清楚了X射线的产生、传播、穿透力等大部分性质 .1901年伦琴获诺贝尔奖 .1912年劳埃进行了晶体的X射线衍射实验 X射线最早的应用 在X射线发现后几个月医生就用它来为病人服务 右图是纪念伦琴发现X射线100周年发行的纪念封 一、X射线的性质 人的肉眼看不见X射线,但X射线能使气体电离,使照相底片感光,能穿过不透明的物体,还能使荧光物质发出荧光。 X射线呈直线传播,在电场和磁场中不发生偏转;当穿过物体时仅部分被散射。 X射线对动物有机体(其中包括对人体)能产生巨大的生理上的影响,能杀伤生物细胞。 X射线的本质 X射线也是电磁波的一种,波长在10-8cm左右 二、 X射线的产生及X射线管 X射线的产生: X射线是真空中高速运动的粒子与某种物质相撞击后猝然减速,且与该物质中的内层电子相互作用而产生的。 X射线管的结构为: X射线管 (1) 阴极——发射电子。一般由钨丝制成,通电加热后释放出热辐射电子。 (2)?阳极——靶,使电子突然减速并发出X射线。 (3)?窗口——X射线出射通道。既能让X射线出射,又能使管密封。窗口材料用金属铍或硼酸铍锂构成的林德曼玻璃。窗口与靶面常成3-6°的斜角,以减少靶面对出射X射线的阻碍。 X射线管 (4)????高速电子转换成X射线的效率只有1%,其余99%都作为热而散发了。所以靶材料要导热性能好,常用黄铜或紫铜制作,还需要循环水冷却。因此X射线管的功率有限,大功率需要用旋转阳极(5)????焦点——阳极靶表面被电子轰击的一块面积,X射线就是从这块面积上发射出来的。焦点的尺寸和形状是X射线管的重要特性之一。焦点的形状取决于灯丝的形状,螺形灯丝产生长方形焦点 X射线衍射工作中希望细焦点和高强度;细焦点可提高分辨率;高强度则可缩短曝光时间 旋转阳极 上述常用X射线管的功率为500~3000W。目前还有旋转阳极X射线管、细聚焦X射线管和闪光X射线管。 因阳极不断旋转,电子束轰击部位不断改变,故提高功率也不会烧熔靶面。目前有100kW的旋转阳极,其功率比普通X射线管大数十倍。 旋转阳极 加速器中可以引出X射线 加速器中可以引出X射线 加速器中可以引出X射线 加速器中可以引出X射线 三、X射线谱----? 连续X射线谱 X射线强度与波长的关系曲线,称之X射线谱。 在管压很低时,小于20kv的曲线是连续变化的,故称之连续X射线谱,即连续谱。 对连续X射线谱的解释1 根据经典物理学的理论,一个带负电荷的电子作加速运动时,电子周围的电磁场将发生急剧变化,此时必然要产生一个电磁波,或至少一个电磁脉冲。由于极大数量的电子射到阳极上的时间和条件不可能相同,因而得到的电磁波将具有连续的各种波长,形成连续X射线谱。 对连续X射线谱的解释2 量子力学概念,当能量为ev的电子与靶的原子整体碰撞时,电子失去自己的能量,其中一部分以光子的形式辐射出去,每碰撞一次,产生一个能量为hv的光子,即“韧致辐射”。 大量的电子在到达靶面的时间、条件均不同,而且还有多次碰撞,因而产生不同能量不同强度的光子序列
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