二章X射线物理学基础课件.ppt
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1、前一章内容回顾,空间点阵晶(向)面指数倒易点阵定义和倒易矢量的基本性质晶带定律,前一章内容回顾空间点阵,2-1 x射线的发现及x射线学发展过程 2-2 x射线与电磁波谱 2-3 x射线的产生及x射线谱(连续谱和标识谱) 2-4 x射线与物质的相互作用 2-5 x射线的探测、防护及应用 画线部分为重点。,第二章 X射线的物理学基础,第二章 X射线的物理学基础,2-1 x射线的发现及x射线学发展过程,X射线的发现是19世纪末20世纪初物理学的三大发现(X射线1895年、放射线1896年、电子1897年)之一,这一发现标志着现代物理学的产生。,2-1 x射线的发现及x射线学发展过程X射线的发现是19
2、世纪,对x射线的发现和应用有巨大贡献的科学家,德国物理学家伦琴(1895年)(发现了未知射线)德国物理学家劳厄(1912年)(证明x射线的波动性)英国布拉格父子(1912年)(简洁形式描述晶体对x射线的衍射现象,推动了x射线的应用),对x射线的发现和应用有巨大贡献的科学家德国物理学家伦琴(18,1894年11月8日,德国物理学家伦琴将阴极射线管放在一个黑纸袋中,关闭了实验室灯源,他发现当开启放电线圈电源时,一块涂有氰亚铂酸钡的荧光屏发出荧光。用一本厚书,23厘米厚的木板或几厘米厚的硬橡胶插在放电管和荧光屏之间,仍能看到荧光。他又用盛有水、二硫化碳或其他液体进行实验,实验结果表明它们也是“透明的
3、”,铜、银、金、铂、铝等金属也能让这种射线透过,只要它们不太厚。伦琴意识到这可能是某种特殊的从来没有观察到的射线,它具有特别强的穿透力。他一连许多天将自己关在实验室里,集中全部精力进行彻底研究。6个星期后,伦琴确认这的确是一种新的射线。,1895年12月22日,伦琴和他夫人拍下了第一张X射线照片。1895年12月28日,伦琴向德国维尔兹堡物理和医学学会递交了第一篇研究通讯一种新射线初步研究。伦琴在他的通讯中把这一新射线称为X射线,因为他当时无法确定这一新射线的本质。伦琴发现X射线从而获得诺贝尔奖。 1912年德国物理学家劳厄发现了X射线通过晶体时产生衍射现象,证明了X射线的波动性和晶体内部结构
4、的周期性,发表了X射线的干涉现象一文。,1895年12月22日,伦琴和他夫人拍下了第一张X射线照片。,劳厄的文章发表不久,就引起英国布拉格父子的关注,年轻的小布拉格经过反复研究,成功地解释了劳厄的实验事实。他以更简洁的方式,清楚地解释了X射线晶体衍射的形成,并提出了著名的布拉格公式:2dsinn 。这一结果不仅证明了小布拉格解释的正确性,更重要的是证明了能够用X射线来获取关于晶体结构的信息。1912年11月,年仅22岁的小布位格以晶体对短波长电磁波衍射为题向剑桥哲学学会报告了上述研究结果。老布拉格则于1913年元月设计出第一台X射线分光计,并利用这台仪器,发现了特征X射线。,劳厄的文章发表不久
5、,就引起英国布拉格父子的关注,年轻的小布拉,X射线已被广泛应用于晶体结构的分析以及医学和工业等领域。对于促进20世纪的物理学以至整个科学技术的发展产生了巨大而深远的影响。,X射线已被广泛应用于晶体结构的分析以及医学和工业等领域。,X射线衍射分析的特点:反映出的信息是大量原子散射行为的统计结果,结果与材料的宏观性能有良好的对应关系。不足之处:不可能给出材料实际存在的微观成分和结构的不均匀性的资料。,X射线衍射分析的特点:,2-2 x射线与电磁波谱,X射线的本质是电磁辐射,与可见光完全相同,仅是波长短而已,因此具有波粒二象性。(1)波动性;(2)粒子性。X射线的频率、波长以及其光子的能量、动量p之
6、间存在如下关系: 式中h普朗克常数,等于6.625 J.s; cX射线的速度,等于2.998 m/s. X射线 波长范围0.0110nm,在电磁波谱上位于紫外线和 射线之间。,2-2 x射线与电磁波谱X射线的本质是电磁辐射,与可见光完全,无线电波,红外线,可见光,紫外线,射线,无线电波红外线可见光紫外线可见光X射线射线,分为软x射线(波长大于0.5nm)和硬x射线(波长小于0.5nm)。用于衍射分析的波长0.050.25nm。硬X射线:波长较短的硬X射线能量较高,穿透性较强,适用于金属部件的无损探伤及金属物相分析。 软X射线:波长较长的软X射线能量较低,穿透性弱,可用于非金属的分析。 X射线波
7、长的度量单位常用埃()表示;通用的国际计量单位中用纳米(nm)表示,它们之间的换算关系为: 1nm=10 ,分为软x射线(波长大于0.5nm)和硬x射线(波长小于0.5,2-3 x射线的产生及x射线谱,一、X射线的产生(1)产生原理;(2)产生条件; (3)X射线管; 二、X射线谱(1)连续X射线; (2)标识X射线。,2-3 x射线的产生及x射线谱一、X射线的产生,一、x射线的产生,高速运动的电子与物体碰撞时,发生能量转换,电子的运动受阻失去动能,其中一小部分(1左右)能量转变为X射线,而绝大部分(99左右)能量转变成热能使物体温度升高。 (水冷),(1)产生原理,一、x射线的产生 高速运动
8、的电子与物体碰撞时,发生能量转,a.产生自由电子;b.使电子作定向的高速运动;c.在其运动的路径上设置一个障碍物使电子突然减速或停止。,(2)产生条件,a.产生自由电子;(2)产生条件,接变压器,玻璃,钨灯丝,金属聚灯罩,铍窗口,金属靶,冷却水,电子,X射线,X射线,X射线管剖面示意图,接变压器玻璃钨灯丝金属聚灯罩铍窗口金属靶冷却水电子X射线X射,封闭式X射线管实质上就是一个大的真空( )二极管。基本组成包括: (1)阴极:阴极是发射电子的地方。 (2)阳极:亦称靶,是使电子突然减速和发射X射线的地方。,(3)X射线管,封闭式X射线管实质上就是一个大的真空( ),第二章-X射线物理学基础课件,
9、二、X射线谱,由X射线管发射出来的X射线可以分为两种类型:(1)连续X射线; (2)标识X射线。,二、X射线谱 由X射线管发射出来的X射线可以分为两种类型:,(1)连续X射线,具有连续波长的X射线,构成连续X射线谱,它和可见光相似,亦称多色X射线。,特性;短波限;产生机理;X射线的强度。,钨靶的连续X射线谱,相对强度,(1)连续X射线具有连续波长的X射线,构成连续X射线谱,它和,(1)每一种管电压下,存在一个短波极限;射线中含有大于短波极限的各个波长成分。(2)随着管电压增大,短波极限和强度最大的波长朝短波方向移动。,连续谱特性,相对强度,(1)每一种管电压下,存在一个短波极限;射线中含有大于
10、短波极,短波限,连续X射线谱在短波方向有一个波长极限,称为短波限0.它是由电子一次碰撞就耗尽能量所产生的X射线。它只与管电压有关,不受其它因素的影响。相互关系为: 式中 e电子电荷,等于 库仑; V电子通过两极时的电压降; h普朗克常数,等于,短波限 连续X射线谱在短波方向有一个波长极限,称为短波限0,短波限0随管压V的增大而减小。,短波限0随管压V的增大而减小。,产生机理,高能电子与阳极靶的原子碰撞时,受靶中原子核的库仑场作用而速度骤减,电子失去自己的能量,其中部分以光子的形式辐射,碰撞一次产生一个能量为hv的光子,这样的光子流即为X射线。高速电子进入靶内不同深度,损失的动能有各种数值,使射
11、线(光子)波长连续变化,形成连续谱。,产生机理 高能电子与阳极靶的原子碰撞时,受靶中原子核的库仑场,X射线的强度,X射线的强度是指垂直X射线传播方向的单位面积上在单位时间内所通过的光子数目的能量总和。 常用的单位是J/(cm2s) .X射线的强度I是由光子能量hv和它的数目n两个因素决定的,即I=nhv.连续X射线强度最大值在1.50 ,而不在0处。,X射线的强度 X射线的强度是指垂直X射线传播方向的单位面积上,连续X射线谱中每条曲线下的面积表示连续X射线的总强度。也是阳极靶发射出的X射线的总能量。实验证明,I与管电流i、管电压V、阳极靶的原子序数Z存在如下关系: 且X射线管的效率为:,由于K
12、1是个很小的数,约为 ,如采用W阳极(z=74),V=100kV时,效率仅为1%左右。碰撞阳极靶的电子束的大部分能量都耗费在使阳极靶发热上 。 水冷却,连续X射线谱中每条曲线下的面积表示连续X射线的总强度。也是阳,(2)标识X射线(特征x射线),是在连续谱的基础上叠加若干条具有一定波长的谱线,它和可见光中的单色相似,亦称单色X射线。,1.标识X射线的特征 ;2.产生机理 ;3.K系激发机理 ;4.莫塞莱定律; 5.标识X射线的强度特征。,X射线谱,(2)标识X射线(特征x射线) 是在连续谱的基础上叠加若干条,标识X射线的特征,当电压达到临界电压时,发出标识谱线; 随电压增加,标识谱线的波长不变
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