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核分析技术-3.ppt

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核分析技术-3.ppt

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文档介绍

文档介绍:核分析基础
成都理工大学 核自学院
整理课件
第五章 X射线荧光分析
从1895年伦琴(Roentegn)发现X射线以来,对X射线的产生、它的特性,它与物质的相互作用,以及它的应用,进行了极为广泛深入的研究。
X射线激发元素时发射特征X射线的发现,奠定了X荧光光谱作为元素成分分析的基础,它早已成为实验室和工矿企业中元素分析的常规分析手段。
整理课件
第五章 X射线荧光分析
随着激发源和探测技术的研究进展,X射线分析已经从原有的用X光管、放射源激发的K层荧光分析,发展到70年代开始用带电粒子激发的X射线分析,最近又发展了同步辐射X荧光分析;
从用晶体和正比计数器等测量X射线,发展到用半导体探测器测量X射线。
整理课件
第五章 X射线荧光分析
质子激发的X射线分析已成为一种高灵敏度,非破坏性、多元素定量分析的重要工具,在生物医学、环境保护、考古学等许多研究领域中非常有用。
微束技术的发展,已能使用直径达到微米级的质子束进行扫描分析,得到样品中元素的空间分布,甚至可以窥测一个细胞中诸元素的分布。
整理课件
第五章 X射线荧光分析
X射线的本质与特点
X射线是波长极短的电磁波。波长在10-9~10-7cm。
电磁辐射谱
 小
能量高

能量低
整理课件
第五章 X射线荧光分析
X射线的本质与特点
X射线是波长极短的电磁波。波长在10-9~10-7cm。
10Å = 1nm = 10-6mm = 10-9m
XRF 分析的能量范围(波长范围): E = - 60 keV
 = - nm
元素范围从铍 (Be)到铀 (U)
能量范围 [keV]
波长范围
电磁辐射类型
< 10-7
cm to km
无线电波
< 10-3
μm to cm
微波
< 10-3
μm to mm
红外
-
380 to 750 nm
可见光
-
10 to 380 nm
紫外
- 100
to nm
X 射线
10 - 5000
to nm
γ射线
整理课件
第五章 X射线荧光分析
X射线的本质与特点
具有波——粒二象性。
E=h  ,  =c / 
光速、反射、折射、偏振、相干散射
波动性
微粒性
能量、电离、光电吸收、非相干散射
波长单位:10-10m
能量单位:eV
整理课件
第五章 X射线荧光分析
X射线的产生
1895年,德国物理学家伦琴在研究稀薄气体的放电现象时,发现了一种未知的射线,当时伦琴称之为X射线。
X射线
阳极
阴极
电子
高压
灯丝电压
整理课件
第五章 X射线荧光分析
X射线的产生
连续谱线(韧致辐射)
入射电子
电子层
阳极材料的原子
射出X射线
原子核
出射电子
(减速和改变方向)
整理课件
第五章 X射线荧光分析
X射线的产生
阳极可由不同的材料组成,通常由Mo、W等材料组成。, 。
整理课件