X射线与物质相互作用ppt课件.ppt
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1、1,2,1.概述,X射线与物质相互作用的宏观效应:(波)相干散射、衍射,界面的反射、折射,衰减(粒子)不相干散射,光电吸收及其二次效应(荧光,俄歇)电子对的产生(Ex1.022MeV)物质的变化:热效应 改性 辐射损伤(结构变化)微观本质:X射线与物质中电子的相互作用 理论处理方法:经典电磁理论,量子力学,3,2.X射线的相干散射,相干散射(不变,远场光学)弹性散射(Ex不变)Ryleigh散射不相干散射(改变)非弹性散射(Ex改变)Compton散射 Raman散射,4,1)自由电子的相干散射电子在入射X射线的交变电场作用下作受迫振动,成为具有交变电矩的电偶极子。电偶极子辐射出次级辐射,即散
2、射X射线。电子受迫振动的频率与入射波的振动频率一致(不考虑阻尼),故散射波的频率与入射波一致,也即散射波的波长与入射波相同。即相干散射,对入射X射线(原级)来说,这种散射只是改变方向而波长不变的一种次级辐射。,5,由电动力学,一个电子作加速运动时,电磁辐射为 式中 为辐射方向,R为观察点与电子之间的距离,,6,(1)入射X射线为线偏振光 令电场为,则,设为 与 的夹角,则,e,7,式中负号表示在入射波前进方向上,散射波与入射波位相差180度,散射波的强度为 为电子经典半径,,8,图6 单个电子的X射线相干散射,p,(2)入射波为非偏振情况,9,(2)入射波为非偏振情况 令入射方向为,P为观察点
3、,散射方向 与 确定的平面为散射面,令散射方向与入射方向夹角为。可将任一偏振方向的 的入射波,分解为、,10,分别计算它们的散射波电场、,然后矢量相加求出散射波总的电场及散射强度。计算可得散射波强度为(2.4),e,11,如入射X射线为完全非偏振光(例X射线管发射的X射线),则 对求平均,得(2.5)式中 是偏振因子 由入射波的偏振情况确定。偏振情况不同时,偏振因子相应变化。,e,e,12,2)单个原子的X射线相干散射原子对X射线的散射,主要由电子贡献,原子核的作用一般情况下是微不足道的,因为散射波强度与带电粒子的质量平方成反比。设原子半径为a,电子分布在这球体中,入射X射线波长为,原子散射波
4、强度为。,13,长波 原子内不同处的电子的散射波到达远处的观察点P时没有显著的位相差。,14,短波 这时原子内各处电子发出的散射波有很大的位相差,散射波的强度由相互间干涉来决定。结构分析中常用的X射线波长,正是这种情况 定义 原子结构因子(原子散射因子)一个原子相干散射波的振幅(电场强度)一个电子相干散射波的振幅(电场强度),15,计算可得出 式中 为原子中径向电子密度分布函数,为电子波函数。,散射角为2 f 与Z,有关 各元素原子、离子的结构因子可查 International Tables for X-ray crystallography,16,f,Sin,f 与Z,关系,17,3)凝聚
5、态物质的相干散射所有原子相干散射的叠加晶体、准晶体、液晶 X射线衍射非晶体、液体 相干散射图形干涉函数相关函数,18,4)介质的X射线光学特性 界面的反射、折射、全反射 原子电偶极子 可以得出折射率n为 式中N为单位体积内的电子数,为X射线频率,在X射线频率的范围内的数值为。由光学在界面上的折射、反射的菲涅耳公式,在掠入射角为大角度时,X射线在界面的反射率是很小的,可以忽略不计,折射引起的角度变化也很小,一般情况可以不考虑。,19,空气,介质,掠入射,20,但当X射线从真空(空气)以小角度掠入射至介质,当掠入射角小于临界角将发生全反射。由折射定律,,21,当 1 0 时,2更快地趋近于0。当
6、时,即折射光束消失,发生全反射。此时的掠入射角 为全反射临界角 对X射线,的数值为mrad量级,它随X射线波长(频率)与介质的电子密度变化。,22,X射线全反射的重要应用X射线反射镜 用于改变X射线方向、聚焦、滤去高能X射线X射线“透镜”毛细管束X射线透镜用于聚焦,23,X射线毛细管透镜,1931年提出原理,80年代有实用报道Tu6-23X光在毛细管内反射的情形,24,单毛细管X射线聚焦/准直 Cornell毛细管束X射线聚焦/准直 Kumakhov,差异:长度、焦点大小/位置,25,毛细管束X射线透镜,26,3X射线的不相干散射,Compton散射,1923 实验:靶(各种不同材料)入射光子
7、能量,波长散射光子,波长 反冲电子(动量、能量),27,28,图3.散射光波长与散射角的关系,29,30,Compton散射证实X射线的粒子性,它是奠定量子力学理论的重要实验基础之一。Compton散射可用于研究固体中电子的能量、动量关系。(Compton轮廓),31,2)Raman散射本质上与可见光的Raman散射一样,为原子从基态到一激发态跃迁所需方程,32,3)Plasmon散射 X射线在金属薄膜中激发等离子体振荡产生的不相干散射。p 为某等离子体振荡效率。,33,C对Cu K的散射,Be对Cu K的散射,34,4.光电吸收及其二次效应,1)光电效应的实验规律X射线波长为:对某一元素Z,
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