X射线物理学基础课件.pptx
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1、1第一章第一章 X射线物理学基础射线物理学基础2n第一节第一节 X射线的性质射线的性质n第二节第二节 X射线的产生与射线的产生与X射线谱射线谱n第三节第三节 X射线与物质的相互作用射线与物质的相互作用第一章第一章 X射线物理学基础射线物理学基础31、X射线的发现射线的发现n1895年年11月月8日,日,德国物理学家伦琴伦琴( W. Rntgen )在研究真空管高压放电现象时偶然发现涂有氰亚铂酸钡氰亚铂酸钡硬纸板发出浅浅绿色荧光绿色荧光,试着木块、硬橡胶等挡也挡不住,甚至可透过人的骨骸!n当时对此射线本质尚无了解,故取名X射线射线(伦琴射线)伦琴射线)。n这一伟大发现,伦琴伦琴于1901年第一年
2、第一位诺贝尔奖获得者。位诺贝尔奖获得者。1845-1923)摄于1896年42、伦琴夫人的手、伦琴夫人的手 摄于1895年12月22日n六个星期后,伦琴伦琴确认是一种新射线,才告诉自己夫人。n1895年年12月月22日日,他邀请夫人来到实验室,用光电管照射15分钟,拍下第一张人手第一张人手X射线照片。射线照片。n伦琴发现X射线后,一个月内发表了一种新射线一种新射线的文章,引起社会各界强烈的反应,各国竞相开展试验研究。53、X射线在医学界应用射线在医学界应用X射线透视学射线透视学n虽未了解此现象本质,但其有强大穿透力,能透过人体显示骨骼,迅速被医学界广泛利用,成为透视人体、检查伤病的有力工具,产
3、生了X射线透视学射线透视学。n后来又用于金属探伤金属探伤,对工业技术也有很大促进作用。 X射线最初医疗诊断1896.2.3美国Dr. Edwin Frost (1866-1935)64、X射线本质的认识射线本质的认识n18951897年间,通过一系列实验,搞清了X射线产生、传播、穿透力等特性:n1、X射线射线虽人眼看不见,但能使某些物质发出荧光。使照相虽人眼看不见,但能使某些物质发出荧光。使照相底片感光,使气体、原子电离。底片感光,使气体、原子电离。n2、X射线射线沿直线传播,经电场或磁场不发生偏转。沿直线传播,经电场或磁场不发生偏转。n3、X射线射线有很强穿透力,通过物质时可被吸收而强度衰减
4、。有很强穿透力,通过物质时可被吸收而强度衰减。n4、X射线射线还能杀伤生物细胞等特性。n但对X射线本质的认识,是对晶体结构的研究,即与X射线射线在晶体中发生衍射现象衍射现象是分不开的。75、X射线射线衍射衍射现象发现现象发现n1912年,德国物理学家劳埃劳埃(M. Von Laue)利用晶体作为天然光栅成功观察到了X射线衍射射线衍射现象。n他用CuSO45H2O进行实验,获得了第一张第一张X射线衍射照片射线衍射照片。n1914年,年,获诺贝尔物理学奖。诺贝尔物理学奖。lMax von Laue l马克斯马克斯 冯冯 劳埃劳埃(1879-1960) CuSO45H2O衍射照片 世界上第一张X射线
5、衍射照片n并由光的干涉条件出发导出描述衍射线空间方位与晶体结构关系的公式(称劳埃方程劳埃方程)。劳埃方程式劳埃方程式LcKbHa)cos(cos)cos(cos)cos(cos00095、X射线射线衍射衍射现象的发现现象的发现nX射线衍射射线衍射现象发现:n1、肯定了肯定了X射线的本质。射线的本质。即是一种电磁波,有波动性。n2、证实了晶体结构的周期性证实了晶体结构的周期性,为晶体微观结构研究提供了崭新的方法。n晶体结构认识:从微米微米纳米纳米级,有更接近本质的认识。n用X射线研究晶体结构工作X射线晶体学射线晶体学或X射线衍射学。射线衍射学。106、布拉格定律的建立布拉格定律的建立n英国布拉格
6、布拉格父子(W.H.Bragg和W.L.bragg)对此进行开创性工作。n1912年,小布拉格小布拉格进行了劳埃劳埃实验后认为:衍射斑点的产生是射线受到类似镜面镜面“反射反射”的结果。n并导出布拉格方程布拉格方程,推算出KCl及NaCl原子排列方式,真正测量了X射线波长。n后一工作导致1913-1914年莫塞莱莫塞莱(H.G.J.Moseley)定律定律的发现。ndsin2n1、2、3117、莫塞莱定律的发现莫塞莱定律的发现n1913年,英国物理学家莫塞莱莫塞莱(18871915 )在研究X射线光谱时发现:特征X射线频率频率或波长波长只取决于阳极靶物质的原子能级结构(原子序数),(原子序数),
7、此规律称莫塞莱定律。莫塞莱定律。)(ZK式中: K与靶材物质主量子数有关的常数; 屏蔽常数,与电子所在的壳层位置有关。n成为X射线荧光分析射线荧光分析和电子探针微区成分分析电子探针微区成分分析的理论基础。 1()K Z或第一节第一节 X射线的性质射线的性质13一、一、 X射线的波动性射线的波动性nX射线射线属电磁波电磁波,同时具有波动性波动性和粒子性粒子性。n1、波动性表现为波动性表现为以一定频率和波长在空间传播,具有干涉与衍射现象;描述参量:描述参量:频率频率和波长波长 。n2、同时有电场矢量电场矢量E和磁场矢量磁场矢量H,以相同周相,在两相互垂直平面内作周期振动,且与传播方向垂直,以光速呈
8、直线传播。X射线衍射分析射线衍射分析主要由电场矢量电场矢量E引起的物理效应。14一、一、X射线的波动性射线的波动性n3、X射线波长射线波长比可见光短得多,约与晶体晶格常数同一数量级,在0.1nm左右。因此,其能量大、穿透能力强。n波长波长法定单位为:nm,以前也常用埃()。(1nm=10-9m10 )nX 射线波长:0.0110nm,两边与紫外线紫外线及射线射线 重叠。n晶体结构分析:晶体结构分析:波长在 0.050.25 nm,n波长较短的波长较短的X 射线,习惯上称为 “硬硬X射线射线”。n波长较长波长较长的X射线称为 “软软X射线射线。15常见的各种电磁波的波长与频率常见的各种电磁波的波
9、长与频率可见光紫外线红外线微波X射线射线波长 射线 频率标准无线电波长波TV/FM 短波短波长波长波16一、一、X射线的波动性射线的波动性n4、电场矢量电场矢量E 随传播时间传播时间或或距离距离呈周期性波动,波振幅为 A(或(或E0)。n一束沿 x 轴方向传播的波长为的X射线波方程射线波方程为:(a) x一定时波振幅波振幅 随t 的变化;(b) t一定时波振幅波振幅 随 x 的变化 )(20txCOSAA频率 c/17X射线波方程射线波方程n一束沿 x 轴方向传播波长为的X射线波方程射线波方程为:n若以表示相位相位,即 令 则 n当t =0 ,A=A0 ei,ei称为“相位因子相位因子”。)(
10、20txCOSAAx22)(0tCOSAA)(0tieAA18二、二、X射线的粒子性射线的粒子性n1、X射线波动性射线波动性无法解释X射线的光电效应、荧光辐射光电效应、荧光辐射等现象,X射线还有粒子性粒子性n2、粒子性表现为粒子性表现为以光速运动的大量微观粒子组成不连续粒子流,称为“光子光子”或“光量子光量子”。在与物质(原子或电子)相互作用时,有交换能量,能被原子或电子吸收吸收或被散射。散射。其其描述参量为能量能量E、动量动量P。n3、波动性波动性与粒子性粒子性描述参量间的关系:hchEchhP/X射线频率; h普朗克常数(6.62610-34 Js ) c X射线传播速度(2.998108
11、m/s)19三、三、X射线的强度射线的强度n1、X射线强度射线强度用波动性观点描述:波动性观点描述: 单位时间内通过垂直于传播方向的单位截面上的能量大小,单位时间内通过垂直于传播方向的单位截面上的能量大小,强度与波振幅 A2 成正比。2AI n2、X射线强度射线强度用粒子性观点描述:粒子性观点描述: 单位时间内通过与传播方向相垂直的单位截面的光量子数目。单位时间内通过与传播方向相垂直的单位截面的光量子数目。n3、绝对强度绝对强度单位是J(m2s),但难以测定,常用相对强度相对强度,如:底片相对黑度、探测器(计数管)计数值底片相对黑度、探测器(计数管)计数值等。20X射线波粒二相性射线波粒二相性
12、n1. X射线波动性射线波动性:反映物质运动的连续性;连续性; X射线粒子性:射线粒子性:反映物质运动分立性。分立性。n2. 对同一辐射所具有的波动性波动性与粒子性粒子性的描述: 可用时间和空间展开的数学形式来描述;时间和空间展开的数学形式来描述; 可用统计学法确定某时间、位置粒子出现概率来描述。统计学法确定某时间、位置粒子出现概率来描述。 因此,须同时接受波动波动和粒子粒子两种模型。n3. X射线射线上述特性,成为研究晶体结构、进行元素分析、医研究晶体结构、进行元素分析、医疗透视疗透视和工业探伤工业探伤等方面的有力工具。 第二节第二节 X射线的产生与射线的产生与X射线谱射线谱22第二节第二节
13、 X射线的产生与射线的产生与X射线谱射线谱n一、一、X射线产生:射线产生:n1. X射线:射线:高速运动带电粒子(电子)与某物质相撞击后突然减速或被阻止,与该物质中内层电子相互作用而产生的。与该物质中内层电子相互作用而产生的。n2. X射线产生条件射线产生条件: 1)产生并发射自由电子)产生并发射自由电子(加热W灯丝发射热电子); 2)在真空中迫使电子作定向的高速运动)在真空中迫使电子作定向的高速运动(加速电子); 3)在电子运动路经上设障碍,使其突然减速或停止)在电子运动路经上设障碍,使其突然减速或停止(靶)(靶) 据此,就可理解X射线发生器的构造原理了。23二、二、X射线管的结构(射线管的
14、结构(1)n1. 阴极阴极:发射电子发射电子。由钨丝制成,通以一定电流加热后便能释放出大量的热激发电子热激发电子。n2. 阳极阳极: “靶靶” (target) 。使电子突然减速并发射X射线的地方。由不同的金属组成,常用靶材有Cr、Fe、Co、Ni、Cu、Mo、Ag、W 等,根据不同需要选用。阴极阳极24二、二、X射线管的结构(射线管的结构(2)n3. 窗口:窗口:X射线射出通道,射线射出通道,常有两个或四个。两个或四个。n窗口材料窗口材料:既有足够强度以维持管内高真空,又对X射线吸收较小。常用对X射线穿透性好的轻金属铍(轻金属铍(Be)。n4. 聚焦罩:聚焦罩:加在阴极灯丝外,使灯丝灯丝与聚
15、焦罩聚焦罩保持约约400V电电位差位差,可聚焦电子束。窗口25二、二、X射线管的结构(射线管的结构(3)n5. 冷却系统:冷却系统:X射线发射向四周发散,大部分被管壳吸收,少量通过窗口得以利用。只有只有1能量转化为能量转化为X射线射线,99转变转变为热能,为热能,故靶须水冷,以防止阳极过热的熔化。冷却水26荷兰荷兰Philips公司第二代陶瓷公司第二代陶瓷X射线管射线管n焦点三维精确定位 (预校准模块化的基础)n陶瓷灯体n绝缘度高n重量轻n超长寿命n无需校准27美国热电瑞士美国热电瑞士ARLARL公司公司n新型陶瓷新型陶瓷X光管光管 X-ray TubesCeramic Tube(陶瓷光管)(
16、陶瓷光管) Glass Tube(玻璃光管)(玻璃光管)Possible targets are Cu, Cr, Fe, Co or Mo可有的靶材为:可有的靶材为: Cu,Cr,Fe,Co 或或Mo28三、三、X射线光管分类射线光管分类na. 按制造材料按制造材料可分:玻璃光管玻璃光管和金属陶瓷光管金属陶瓷光管。nb. 按阳极靶可动与否:按阳极靶可动与否:固定靶固定靶 X 光管光管;自转靶自转靶 X 光管。光管。日本理学公司自转铜靶阳极29四、四、X射线焦点射线焦点n1、焦点焦点:阳极靶面被电子束轰击并发出X射线的区域。n螺线形灯丝产生1l0mm长方形焦点。长方形焦点。靶的焦点形状及接收方向
17、 n2、衍射工作,希望X光光有:n较小焦点较小焦点(分辨本领高)(分辨本领高),n较高强度较高强度(曝光时间短)(曝光时间短)nX射线出射角:常与靶面成 3o8o(常为6o)n3、表观焦点:表观焦点:n短边:短边:表观焦点为正方表观焦点为正方,强度高。n长边:长边:表观焦点为线状表观焦点为线状,强度弱。30五、五、X 射线谱射线谱n对X光管施加电压V,并维持一定管电流 i,得到X射线强度射线强度和波长的关系曲线,波长的关系曲线,称为连续连续X射线谱。射线谱。Mo阳极靶不同管压下连续X光谱 n如:Mo靶V20kV时,各电压下曲线连续变化的连续连续X射线谱。射线谱。n特点:特点:nX射线波长从一最
18、小值SWL向长波方向延伸,强度在m 处最大值。nSWL称为该管压下的短波限短波限 。31(二)连续(二)连续X射线谱实验规律射线谱实验规律nX射线连续谱受管压管压V 、管电流管电流 i 和阳极靶材的原子序数阳极靶材的原子序数 Z 的作用,其规律:a)管压影响)管压影响n2、X光最高强度光最高强度约在1.5SWL处。处。n1、随管压管压V 各波长各波长X射线强射线强度度;n短波限短波限SWL和和最高强度波长最高强度波长m 均均减小减小(移向短波端)。(移向短波端)。32n3、当管压不变,管流管流各各波长波长X射线射线强度强度,但,但SWL 、m不变不变。n4、在相同管压和管流下,阳阳极靶材极靶材
19、Z连续谱的强度连续谱的强度,但但SWL、m不变不变。b)管流影响)管流影响 c)靶材影响)靶材影响33(三)(三)量子理论量子理论解释连续谱形成机理(解释连续谱形成机理(1)n1. 量子理论观点:量子理论观点:n能量能量 e V 电子与靶原子碰撞,电子失去部分能量,并辐射出光子。每次碰撞产生一个能量为能量为h的光子,光子,称此辐射为“韧致辐射韧致辐射”。n如:当管流 I =10mA时,电子数目电子数目 n 6.241016个/秒。n如此多电子到达靶上时间和条件都不相同,且大多数电子须经多电子须经多次碰撞,逐步把能量释放直到零,次碰撞,逐步把能量释放直到零,这样产生一系列能量为 hi 的光子序列
20、,即形成连续谱连续谱。 34何以存在何以存在短波限短波限SWL?n一般情况:一般情况:光子能量电子能量。n极限情况:极限情况:极少数电子一次碰撞将全部能量一次性转化为一极少数电子一次碰撞将全部能量一次性转化为一个光子,个光子,此光子具最高能量和最短波长此光子具最高能量和最短波长(短波限短波限SWL)。)。n极限情况:极限情况:电子能量光子能量电子能量光子能量,即SWLhchveV(光子能量)(电子能量)max 将V和以kV和nm为单位,其它常数代入上式,则有:1.24()SWLhcnmeVV35何以存在强度极大值?何以存在强度极大值?n连续谱强度极大值存在原因:连续谱强度极大值存在原因:nX
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- 射线 物理学 基础 课件
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