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2025/5/10
1895年德国物理学家伦琴在研究阴极射线时发现了一种新型的辐射,肉眼看不见,可使摄影底片感光,并有很强的穿透力。X射线的本质、它与物质互相作用的基木原理已被深人研究,并在科学研究、医疗与技术工程上获得广泛应用,对应的设备和措施也在不停的发展中。
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两个重要人物:
伦琴(. Röntgen)
劳埃(M. von Laue)
1895年伦琴在研究阴极射线时发现了X射线。
19劳埃发现了X射线在晶体中的衍射现象。
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X射线的本质
X射线属于电磁波或电磁辐射
具有粒子性和波动性特点
波长为10-8cm,与晶体的晶格常数同一数量级
2025/5/10
X射线和可见光相比,其波长比可见光短,介于紫外线与γ射线之间,约为10-2到102埃的范围。频率大概是可见光的103倍,因此它的光子能量比可见光的光子能量大得多,体现明显的粒子性。由于X射线波长短,光子能量大的两个基本特性。
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X射线以光子的形式辐射和吸取时具有质量、能量、动量
波长短,能量和动量大,穿透能力强
X射线的波动性表目前干涉和衍射
X射线的粒子性体现与物质互相作用互换能量
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用于晶体构造分析的X射线波长:
~ (硬X射线)
金属零件的无损探伤:
~
用于医学透视及安检的X射线波长则很长:
1~100nm(软X射线)
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X射线的产生及X射线管
X射线是由高速运动着的带电(或不带电)粒子与某种物质相撞击后猝然减速,且与该物质中的内层电子互相作用而产生的
产生自由电子;电子定向高速运动;设置使其忽然减速的障碍物
X射线管——带冷却水的大灯泡
2025/5/10
X射线管实际上是一只真空二极管, 它有两个电极:作为阴极的用于发射电子的灯丝(钨丝)和作为阳极的用于接受电子轰击的靶(又称对阴极)。
X射线管供电部分至少包具有一种使灯丝加热的低压电源和一种给两极施加高电压的高压发生器。
由于总是受到高能量电子的轰击,阳极还需要强制冷却。
当灯丝被通电加热至高温时(达℃),大量的热电子产生,在极间的高压作用下被加速,高速轰击到靶面上。高速电子抵达靶面,运动忽然受阻,其动能部分转变为辐射能,以X射线的形式放出,这种形式产生的辐射称为轫致辐射。
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