电磁辐射与材料的相互作用幻灯片课件.ppt
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1、电磁辐射与材料的相互作用2辐射的发射与发射光谱 辐射的发射:是指物质吸收能量后产生电磁辐射的现象发射的电磁辐射频率取决于辐射前后两个能级的能量(E2与E1)之差,即(2-2)辐射发射的实质:在于辐射跃迁,即当物质的粒子吸收能量被激发至高能态(E2)后,瞬间返回基态或低能态(E1),多余的能量以电磁辐射的形式释放出来发射光谱:物质粒子发射辐射的强度(能量)对v或A的分布称为发射光谱;光致发光者,则称为荧光或磷光光谱 3光谱的分类 按辐射与物质相互作用性质 吸收光谱 发射光谱 散射光谱(拉曼散射谱)按强度对波长的分布(曲线)特点 线光谱 带光谱 连续光谱 二、辐射的散射 辐射的散射:指电磁辐射(与
2、物质发生相互作用)部分偏离原入射方向而分散传播的现象 散射基元是实物粒子,可能是分子、原子中的电子等,取决于物质结构及入射线波长大小等因素 1.分子散射分子散射:是入射线与线度(即尺寸大小)远小于其波长的分子或分子聚集体相互作用而产生的散射 包括瑞利散射:是指入射线光子与分子发生弹性碰撞作用,仅光子运动方向改变而没有能量变化的散射瑞利散射线与入射线同波长 拉曼散射:是指入射线(单色光)光子与分子发生非弹性碰撞作用,在光子运动方向改变的同时有能量增加或损失的散射拉曼散射线与入射线波长稍有不同,波长短于入射线者称为反斯托克斯线,反之则称为斯托克斯线 2晶体中的电子散射 电子是散射基元 相干散射 非
3、相干散射 相干散射:是指入射线光子与原子内受核束缚较紧的电子(如内层电子)发生弹性碰撞作用,仅其运动方向改变而没有能量改变的散射相干散射又称为弹性散射 当入射线通过物质时,物质原子的电子在电磁场的作用下将产生受迫振动,其振动频率与入射X射线的频率相同。任何带电粒子作受迫振动时将产生交变电磁场,从而向四周辐射电磁波,其频率与带电粒子的振动频率相同。由于散射线与入射线的波长和频率一致,位相固定,在相同方向上各散射波符合相干条件,故称为相干散射。相干散射是X射线在晶体中产生衍射现象的基础。X射线经束缚力不大的电子(如轻原子中的电子)或自由电子散射后,可以得到波长比入射X射线长的X射线,且波长随散射方
4、向不同而改变。这种散射现象称为康普顿散射或康普顿一吴有训散射,也称之为不相干散射,是因散射线分布于各个方向,波长各不相等,不能产生干涉现象。非相干散射:是指入射线光子与原子内受束缚较弱的电子(如外层电子)或晶体中自由电子发生非弹性碰撞作用,在光子运动方向改变的同时有能量损失的散射,又称为非弹性散射。入射X射线遇到约束松的电子时,将电子撞至一方,成为反冲电子。入射线的能量对电子作功而消耗一部份后,剩余部份以X射线向外辐射。散射X射线的波长()比入射x射线的波长()长,其差值与角度之间存在如下关系:不相干散射在衍射图相上成为连续的背底,其强度随(sin/)的增加而增大,在底片中心处(射线与底片相交
5、处)强度最小,越大,强度越大。三、光电离 光电离:是指入射光子能量(hv)足够大时使原子或分子产生电离的现象,其过程可表示为:(2-5)式中:M原子或分子;M+离子;e 自由电子 光电子产额随入射光子能量的变化关系称为物质的光电子能谱光电子能谱与物质状态、能级或能带结构及光电子来自原子内层或外层等密切相关,即光电子能谱也是含有物质成分、结构等信息的特征谱。伟大的物理学家伟大的物理学家,X,X射线发明射线发明者者-伦琴伦琴,德国维尔茨堡德国维尔茨堡大学校长(大学校长(W.K.RontgenW.K.Rontgen,1845-19231845-1923)伦琴在给孔特(伦琴在给孔特(A.Kundt,1
6、839-1894)的信中说:)的信中说:我终于发现了一种光,我终于发现了一种光,我不知道是什么光,无以名我不知道是什么光,无以名之,就把它叫做之,就把它叫做X X光吧。光吧。一、X射线的产生与X射线谱伦琴的实验室伦琴的实验室第一张第一张X光片光片.1895年德国物理学家年德国物理学家-“伦琴伦琴”发现发现X射线射线.1895-1897年伦琴搞清楚了年伦琴搞清楚了X射线的产生、射线的产生、传播、穿透力等大部分性质传播、穿透力等大部分性质.1901年伦琴获诺贝尔奖年伦琴获诺贝尔奖.1912年劳埃进行了晶体的年劳埃进行了晶体的X射线衍射实验射线衍射实验右图是纪念伦琴发现X射线100周年发行的纪念封在
7、在X X射线发现后几个月医生就射线发现后几个月医生就用它来为病人服务用它来为病人服务李鸿章在李鸿章在X光被发现后仅光被发现后仅7个月就个月就体验了此种新技术,成为拍体验了此种新技术,成为拍X光片光片检查枪伤的第一个中国人。检查枪伤的第一个中国人。X射线最早的应用X X射线的性质射线的性质 人的肉眼看不见人的肉眼看不见X射线,但射线,但X射线能使气体射线能使气体电离,使照相底片感光,能穿过不透明的电离,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。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。
8、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,能杀伤生物细产生巨大的生理上的影响,能杀伤生物细胞。胞。X射线的本质X射线也是电磁波的一种,波长在108cm左右X射线具有波粒二相性X射线的强度是衍射波振幅的平方(),也是单位时间内通过单位截面的光量子数目。一、X射线的产生与X射线谱X X射线的产生:射线的产生:X射线是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。1源X射线的产生X射线管的结构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,
9、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。(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
10、缩短暴光时间X射线管2连续X射线谱 X X射射线线强强度度与与波波长长的的关关系曲线,称之系曲线,称之X X射线谱。射线谱。在在管管压压很很低低时时,小小于于20kv20kv的的曲曲线线是是连连续续变变化化的的,故故称称之之连连续续X X射射线线谱,即连续谱。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
11、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,即形成连续谱。极限情况下,能量为ev的电子在碰撞中一下子把能量全部转给光子,那么该光子获得最高能量和具有最短波长,即短波限0。都有一个最短波长,称之短波限0,强度的最大值在0的1.5倍处。eV=hv eV=hvmaxmax=hc/=hc/0 0 0 0=1.24/V =1.24/V (nmnm)连续谱总强度(I连)即I()曲线积分面积,有经验公式:式中:a常数可见,连续X射线的总能量随
12、管电流、阳极靶原子序数和管电压的增加而增大。3特征X射线谱 随电压增加,随电压增加,X谱线谱线上出现尖峰。尖峰在很窄上出现尖峰。尖峰在很窄的电压范围出现,产生的电压范围出现,产生X光的波长范围也很窄。称光的波长范围也很窄。称为特征为特征X射线射线(characteristic peaks)钼靶钼靶X X射线管当管电压等于或射线管当管电压等于或高于高于20KV20KV时,则除连续时,则除连续X X射线射线谱外,位于一定波长处还叠加谱外,位于一定波长处还叠加有少数强谱线,它们即特征有少数强谱线,它们即特征X X射线谱。射线谱。钼靶钼靶X X射线管在射线管在35KV35KV电压下的电压下的谱线,其特
13、征谱线,其特征x x射线分别位于射线分别位于0.630.63和和0.710.71处,后者的强处,后者的强度约为前者强度的五倍。这两度约为前者强度的五倍。这两条谱线称钼的条谱线称钼的K K系系X射线谱-特征特征X X射线谱射线谱3特征X射线谱特征X射线的产生:若管电压增至某一临界值(称激发电压)使撞击靶材的电子具有足够能量时,可使靶原子内层产生空位,此时较外层电子将向内层跃迁产生辐射即特征X射线 特征X射线光子能量(相应的频率及波长)取决于跃迁前后能级差 特征X射线的产生机理特征特征X X射线的产生机理与靶物质的原子结构有关。射线的产生机理与靶物质的原子结构有关。原子壳层按其能量大小分为数层,通
14、常用原子壳层按其能量大小分为数层,通常用K K、L L、M M、N N等字等字母代表它们的名称。母代表它们的名称。但当管电压达到或超过某一临界值时,则阴极发出的电子但当管电压达到或超过某一临界值时,则阴极发出的电子在电场加速下,可以将靶物质原子深层的电子击到能量较在电场加速下,可以将靶物质原子深层的电子击到能量较高的外部壳层或击出原子外,使原子电离。高的外部壳层或击出原子外,使原子电离。阴极电子将自已的能量给予受激发的原子,而使它的能量阴极电子将自已的能量给予受激发的原子,而使它的能量增高,原子处于激发状态。增高,原子处于激发状态。如果如果K K层电子被击出层电子被击出K K层,称层,称K K
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