《X射线物理学基础》PPT课件.ppt
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1、材料X射线衍射分析,X-Ray Diffraction Analysis for Materials,Unit 1,X射线物理学基础,The Physics Base of X-Ray,Chapter 1,2,两个重要人物:伦琴(W.C.Rntgen)劳埃(M.von Laue)1895年伦琴在研究阴极射线时发现了X射线。1912年劳埃发现了X射线在晶体中的衍射现象。,1.1 引言,3,1.2 X射线的本质,电磁波或电磁辐射,具有波粒二相性。波动性(图1-2)粒子性 描述X射线波动性的物理量,如频率、波长与描述其粒子特性的光量子能量E、动量P之间,遵循爱因斯坦关系式:E=h=hc/P=h/=h
2、/c,4,用于晶体结构分析的X射线波长:0.250.05nm(硬X射线)金属零件的无损探伤:0.10.005nm 用于医学透视及安检的X射线波长则很长:1100nm(软X射线),5,X射线产生的几个基本条件:产生自由电子;使电子作定向高速运动;在电子运动的路径上设置使其突然减速的障碍物。主要构造:阴极:发射电子。阳极:靶(target)。使电子突然减速并发射X射线。窗口:是X射线射出的通道。,1.3 X射线的产生,6,1.4.1 两种X射线辐射过程 关于高速电子击靶产生X射线的机理,按量子理论的观点,源于两个物理过程:韧致辐射(连续辐射)阴极射出的高速电子与靶材原子碰撞,运动受阻而减速,其损失
3、的动能便以X射线光子的形式辐射出来。特征辐射(标识辐射)靶材原子处于高能激发态时,内层电子跃迁辐射的X射线。,1.4 X射线谱,7,辐射出的X射线的波长(频率),由电子跃迁所跨越的两个能级的能量差来决定:,辐射出的光量子波长,8,1.4.2 两种X射线谱(连续,特征(标识),X射线强度随波长连续变化的谱线称连续X射线谱。,连续谱受管电压U,管电流i和阳极靶材的原子序数Z的作用,其相互关系见图:,连续谱的总强度决定于上述U、i、Z三因素:,图1,图2,连续X射线谱,9,连续谱的形成及存在短波限的量子力学解释:,在管电压U作用下,电子到达阳极靶时动能为eU,若一个电子在与阳极靶碰撞时,把全部能量都
4、给予一个光子,这就是一个光子所可能获得的最大能量,即hmax=eU,此光量子的波长即为短波限SWL,,10,特征(标识)X射线谱,当加于X射线管两端的电压增高到与阳极靶材相应的某一特定值UK时,在连续谱的某些特定的波长位置会出现一系列强度峰,峰窄而尖锐。它们的波长对一定材料的阳极靶有严格恒定的数值,此波长可作为阳极靶材的标志或特征。故称为特征谱或标识谱。,特征谱的波长不受管电压、管电流的影响,只决定于阳极靶材元素的原子序数。,Mo靶,35kV,11,特征X射线产生的机理,经典原子模型,原子内的电子分布在一系列量子化的壳层上。最内层(K层)能量最低。,图,12,原子内层电子被击出而造成空位是产生
5、特征辐射的前提。而欲击出靶材原子内层电子,比如K层电子,由阴极射来的电子的动能就必须大于(至少等于)K层电子与原子核的结合能EK,或K电子逸出所做的功WK,即eUK=-EK=WK,这个UK便是阴极电子击出靶材原子K电子所需的临界激发电压。,特征X射线的产生条件中为什么存在一个临界激发电压UK?,13,莫塞莱(Moseley H.G.J.)对特征谱进行系统研究后,在1914年得出了特征谱波长和阳极靶的原子序数Z之间的关系莫塞莱定律:,莫塞莱定律已成为X射线荧光光谱分析和电子探针微区成分分析的理论基础。,莫塞莱定律,14,特征谱的强度随管电压(U)和管电流(i)的提高而增大,其关系的实验公式如下:
6、,I特K3 i(U-Un)m,另外,X射线连续谱只增加衍射花样的背底,不利于衍射花样分析,因此总希望特征谱线强度与连续谱线强度之比越大越好。实践和计算表明,当工作电压为K系激发电压的35倍时,I特/I连最大。,U(35)UK,15,照射到物质上的X射线,除一部分可能沿原入射线束方向透过物质继续向前传播外,其余的,在与物质相互作用的复杂物理过程中被衰减吸收,其能量转换和产物可归纳于后图。,1.5 X射线与物质的相互作用,图,16,物质对X射线的散射主要是电子与X射线相互作用的结果。物质中的核外电子有两大类,相应产生两种散射效应。相干散射coherent scattering(弹性散射或汤姆逊散射
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