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    X射線的主要來源

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    X射線的主要來源

    發布日期:2019-05-28 作者: 點擊:

      X射線除具有上述的共性外, 由于其波長短、光子能量大,它的波長比可見光的波長更短(約在0.001~100 nm,醫學上應用的X 射線波長約在0.001~0.1 nm 之間); 它的光子能量比可見光的光子能量大幾萬倍至幾十萬倍。由于晶體衍射實際上是晶體中每個原子的電子密度對晶體分析管X射線的衍射的疊加,衍射數據反映的是電子密度進行傅立葉變換的結果,用結構因子來表示。通過對結構因子進行反傅立葉變換,就可以獲得晶體中電子密度的分布。而結構因子是與波動方程相關的,計算結構因子需要獲得波動方程中的三個參數,即波的振幅、頻率和相位。在電磁波譜中,X 射線是介于紫外線和γ 射線之間的電磁波,同時具有波動性和微粒性。前者的特征是具有波長和頻率;后者的特征是具有能量、動量和質量。二象性是統一的。

      在獲得單晶之后,就需要進行衍射實驗,即用X射線打到晶體上,產生衍射,并記錄衍射數據。X射線的來源主要有兩種,一種是在常用X射線儀上使用的,通過高能電子流轟擊銅靶,產生多個特征波長的X射線,其中使用的CuKα的波長為1.5418;另一種就是利用同步輻射所產生的X射線,其波長可以變化。同步輻射X射線可以分為角散同步輻射和能散同步輻射兩種,角散同步輻射的實驗原理與通常的X射線衍射儀是一樣的,不過波長更低,能量更高;而能散使用白光入射,即入射光具有連續波長,收集的衍射信號是在固定角度進行的,它的分辨率較角散同步輻射低,技術要求也較低?,F在國內的北京同步輻射實驗站已經升級成了角散的。同時,它還具有與其他電磁波不同的特殊性質,如物理效應、化學效應和生物效應等。所謂生物效應,就是結構分析X射線管發射的X射線對生物組織細胞具有破壞和瓦解的作用。凡生長力強和分解活動快的組織細胞,對X射線特別敏感,容易被破壞;X射線停照后,恢復也慢。而軟組織對X射線敏感性較差,破壞性也相對小一些。

      對診斷用X射線管的基本要求是焦點小、功率大。對治療用X射線球管的基本要求是焦點大小不是主要問題,但要有較長曝光時間,應為固定陽極。因固定陽極X射線球管焦點受溫度影響而限制了功率,要提高功率須加大焦點,就會影響其清晰度。

      因此,X射線被廣泛的應用于醫療衛生、工農業和國防等各個領域。為了能夠更好的產生、有效地控制、安全的利用X射線,根據其原理要求研制成高度真空的結構分析x射線真空管。醫療使用中X射線管是X射線機中不可缺少的X射線管組件。醫用X射線球管按照用途可分為:診斷用熒光分析X射線管和治療用X射線管。


    X射線管


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