原子物理学第六章X射线.ppt
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1、1,第六章X射线,2,原子物理学第六章X射线,基本内容,6.1 X射线的波性6.2 X射线产生的机制6.3 X射线的吸收6.4 康普顿效应,目的与要求,(1)了解X射线的产生机制及波长的计算.(2)了解X射线吸收的特点.(3)分析康普顿散射效应.,电磁波谱,3,原子物理学第六章X射线,X光发现的背景,4,原子物理学第六章X射线,第六章X射线,W.K.伦琴,德(1845-1923)第一张诺贝尔物理学奖奖状,1879年,在物理学大师亥姆霍兹和基尔霍夫等人的推荐下,伦琴担任吉森大学物理学教授和物理研究所所长.于1894年任该校校长.在其就职演说中指出:,“实验是最有力可靠的手段,能使我们揭开自然界的
2、奥秘;实验也是判断假说应当保留还是应当放弃的最后鉴定.”,获1901年首届诺贝尔物理学奖,0.01 1 10(),硬X射线软X射线,X射线波长范围及其大致分类,硬X射线:波长较短,能量较高,穿透力较强,适用于金属的无损探伤及相关分析.软X射线,伦琴无条件地把X射线的发现奉献给人类,没有申请专利.,5,X射线下,原子物理学第六章X射线,6,6-1X射线及其波性,一、X射线的发现,原子物理学第六章X射线,,伦琴在暗室中做阴极射线管气体放电实验时,为避免紫外线与可见光的影响,特用黑纸将射线管包住,但偶然发现与之相距一段距离的荧光屏上会发微光.伦琴认定这是一种来自射线管但不是阴极射线的神秘射线.,穿透
3、性及直进性,在电磁场中不偏转,能使某些物质发荧光,使底片感光,使空气电离,因对其本质的不确定性,称其为X射线.后来证实X射线是核外电子产生的短波电磁辐射.,在伦琴之前有人在操作阴极射线管时发现此特异现象,但未深究。(“当真理碰到鼻尖的时候还是没有得到真理”),神秘射线的性质:,第一张人手(伦琴夫人的手)X照片,7,原子物理学第六章X射线,二、X射线的产生机制:,1)X射线管:,X射线可用高速电子流轰击阳极靶A而获得,或由Z10的原子内壳层跃迁而产生.,高速电子流与靶相撞时,电子因受阻失去动能,中约1%转变为X射线,大部分转变为热能。,K,+,A,阳极(靶)A:电子突然减速和发射X射线处,靶材由
4、用途决定,8,X射线管的结构,原子物理学第六章X射线,封闭式X射线管实质上是一个大的真空二极管,X射线管的阴极,9,原子物理学第六章X射线,玻璃,铍窗口,X射线,X射线,电子流,冷却水,“X射线管剖面示意图”演示:,10,2)X射线谱(发射谱),实验表明,X射线谱由两部分构成,原子物理学第六章X射线,标识谱:一定材料做的阳极具有确定的临界电压(开始出现尖峰时的电压),可用来识别元素.因此线状谱又称标识谱.,连续谱:加速电压不太高时,X射线的强度随波长连续变化.,线状谱:加速电压达一定值时,连续谱上叠加着的某些尖峰构成.,峰值对应的波长取决于靶材本身),钼靶的标识谱叠加在连续谱上,11,原子物理
5、学第六章X射线,连续谱:由轫致辐射导致连续谱,刹车辐射,高速带电粒子射到阳极时,受靶核库仑场作用而速度骤减(连续变化)时产生的辐射。,连续谱的特点:有一明显极限(短波波长):,量子解释,一个电子在电场中得到动能eV,当它到达靶核时动能全部转化为辐射能,由此发出的光波长最短,为 代入常数后即得上式(称为量子极限),标识谱(特征辐射),由电子内壳的跃迁导致标识谱,其波长极短(约0.1nm左右).各元素的特征谱有相似的结构,但其能量值不同.故视为元素的“指纹”,可作为分析元素的工具.,据此式,若测出外加高压则可精确地测出h,12,K态(击走K电子),L态(击走L电子),M态(击走M电子),N态(击走
6、N电子),击走价电子,中性原子,原子的能量,电子冲击阳级靶,X射线射出,“连续X射线产生过程”演示,原子物理学第六章X射线,13,K态(击走K电子),L态(击走L电子),M态(击走M电子),N态(击走N电子),击走价电子,中性原子,原子的能量,K激发,L激发,Ka辐射,K辐射,L辐射,“标识X射线产生过程”演示,原子物理学第六章X射线,K层电子被击出时,原子系统能量由基态升到K激发态,高能级电子向K层空位填充时产生K系辐射.L层电子填充空位时,产生K辐射;M层电子填充空位时产生K辐射.,K系激发机理,由能级可知K辐射的光子能量大于K的能量,但K层与L层为相邻能级,L层电子填充几率大,所以K的强
7、度约为K的5倍.,14,3)莫塞莱定律,原子物理学第六章X射线,(1913),莫塞莱(英)定律反映的是各元素标识谱的频率与Z的近似关系。,第一次提供了精确测量Z的方法,对于K线的莫塞莱经验公式:(两种表示法),激发电子的屏蔽常数b与电子所在壳层n有关。,物理意义,3/4表示n=2到n=1的内层跃迁,表示跃迁的电子受到(Z-1)个电荷的作用。,玻尔于1913年发表了三篇文章提出关于原子的量子学说,这直接启发了莫塞莱,他发现他的经验公式可从玻尔理论导出,15,4)产生特征辐射的前提条件:,原子物理学第六章X射线,外层电子向内层跃迁的前提,必须先使内层电子电离而产生“空穴”,产生空穴的方法,有多种,
8、如用高能电子束、质子束、X射线等轰击原子内层电子,当原子内层产生空穴后,较外层电子立即自发地填充空穴,同时以辐射光子的方式释放多余的能量,即发射X射线。,102030405060708090,1.41.21.00.80.60.40.2,Z,X射线线系的莫塞莱图,以波数的平方根为纵坐标.对于重元素,这些图基本为直线;对于轻元素会有所偏离.,16,原子物理学第六章X射线,X射线的能级示意图,产生特征X射线的电子跃迁服从的选择定则,原子态,K线系,L线系,X射线因电子跃迁方式不同而分为几个线系。同一线系中又以初态的不同再用脚码等标注不同的谱线。,因能级的精细结构,K又分为K1和K2。,17,5)俄歇
9、电子(1923,由法国物理学家俄歇发现),设K层有一个空穴,L层的一个电子跃迁到K层并释放X射线,也可能不释放X射线而将多余能量传递给另一层(例如M层)的一个电子而使这一电子脱离原子(“二次电离效应”),此电子称为俄歇电子.,原子内壳层产生空穴后释放能量的两种途径,电子跃迁还可诱发核的激发,or:释放X射线(重元素的几率较大),Or:发射俄歇电子(轻元素的几率较大),设为相应层的结合能,电子由L向K跃迁释放能量,如这部分能量被M层中的一个电子获得,则从M层发出的俄歇电子的动能为:,完全取决于元素自身,可作为分析元素的手段,18,3.X射线的波动性,原子物理学第六章X射线,由经典动力学知,加速或
10、减速的带电粒子能辐射电磁波。因此当高速电子流在靶上受阻而停止时必将产生电磁波。,伦琴当初误认为X射线与光无关,直到1906年巴拉克(英)才显示了X射线的偏振,证明了X射线的波动性。但很多人并不相信这一结果。,1921年冯.劳厄(德)设想X射线是波长很短的电磁波,可在原子规则排列的晶体上发生衍射,后来由弗里特里克和奈平通过实验确证了X射线的波动性,并测量了它的波长。,X射线的偏振实验进一步证明X射线是横波(此略)。,19,4.X射线的衍射(提供X射线波长测量方法),X射线的波长数量级为,要分辩X射线的光栅也要在的数量级才行。晶体有规范的原子排列,且原子间距也在的数量级。是天然的三维光栅。,劳厄想
11、到了这一点,但普朗克对他的想法不予支持。后来去找正在攻读博士的索末菲,经两次实验后终于成功进行了X射线的衍射实验。,X射线衍射实验演示,20,X射线衍射与散射光束线和实验站,原子物理学第六章X射线,21,劳厄实验(1912),晶片光栅,X射线源,劳厄斑,晶体的三维光栅,Lane.德(1879-1960 年),原子物理学第六章X射线,22,对劳厄斑的解释,1913年布喇格父子建立了布喇格公式.不但能解释劳厄斑点,而且能用于对晶体结构的研究。,原子物理学第六章X射线,Bragg父子(英),当能量很高的X射线射到晶体各层面的原子时,原子中的电子将发生强迫振荡,从而向周围发射同频率的电磁波,即产生了电
12、磁波的散射,而每个原子则是散射的子波波源.劳厄斑正是散射的电磁波的叠加.,23,1)同一晶面内子波的叠加,原子受迫振动发出电磁波,如图所示,设晶面上两原子间距为d,两条衍射线的光程差为:,相干叠加的极大值条件是:,可证明,一个晶面的高级次的极大,正好相当于另一晶面的零级极大,因而,为简化问题,对每一晶面只取零级极大,得:,因此在分析问题时,掠射角可不加脚标,直接用表示。,原子物理学第六章X射线,24,2)相邻晶面间的子波的叠加,不同晶面间距不同.一定波长的入射线,对于不同晶面有不同的掠射角,在满足布喇格晶体衍射公式的方向产生衍射极大.,若入射线中有几种波长的射线,则产生的衍射极大就有几个,所有
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