x射线(x射线衍射仪原理)

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什么是χ射线和γ射线?

1、γ射线,又称γ粒子流,是原子核能级跃迁蜕变时释放出的射线,是波长短于0.2埃的电磁波。γ射线有很强的穿透力,工业中可用来探伤或流水线的自动控制。γ射线对细胞有杀伤力,医疗上用来治疗肿瘤。

2、X射线又称伦琴射线。它是一种波长很短的电磁辐射,其波长约为(20~0.06)×10-8厘米之间。伦琴射线具有很高的穿透本领,能透过许多对可见光不透明的物质,如墨纸、木料等。

x射线(x射线衍射仪原理)

3、γ射线:辐射源是钴、铯及核反应堆。波长范围(0.01~0.001nm)。比X 射线能量更高、穿透力更强,主要用于外照射,是目前辐射育种中最常用的射线之一。

x射线(x射线衍射仪原理)

4、高能电离辐射,包括α、β粒子、γ射线、χ射线和中子射线等多种形式,其中χ射线源自人工设备,而α、β粒子则源自放射性物质的衰变,如铀、铯-137和钍等。这些射线的特性各异,χ射线和γ射线是高能量电磁辐射,而α、β粒子则是带电的亚原子粒子流。

X射线衍射仪法

1、X射线衍射仪是鉴定玉石的好方法,它可以不破坏样品,如翡翠、角闪石玉、石英岩玉等做的戒面,耳环和小的挂件等玉石都可以用X射线衍射仪法进行非破坏性的物相鉴定。对于大的玉石雕刻件或宝石则只能破坏样品,碾成粉晶样品(大约0.5克),再用X射线衍射仪法或照相法进行物相鉴定。

2、X射线衍射法是一种晶体结构的分析方法,而不是直接研究试样内含有元素的种类及含量的方法。当一束单色X射线入射到晶体时,由于晶体由原子规则排列成的晶胞组成,这些规则排列的原子间距离与入射X射线波长有相同数量级,故由不同原子散射的X射线相互干涉,在某些特殊方向上产生强X射线衍射。

3、X射线衍射分析是一种常用的材料分析方法,其基本原理是利用X射线在晶体中的衍射现象来分析材料的晶体结构和化学组成。二氧化硅是一种常见的无机非金属材料,晶体结构是四面体结构,具有独特的衍射特征。可以利用X射线衍射分析方法来检测样品中是否含有二氧化硅。

x射线产生原理

X射线是在X射线管中产生的,X射线管是一个具有阴阳两极的真空管,阴极是钨丝,阳极是金属制成的靶。

X射线产生原理是利用X射线透过物体时,会产生吸收和散射,再通过测量对方因缺陷而影响到射线的吸收所进行的一种无损探伤。X射线是一种波长极短、能量较大的电磁波,其波长在0.001~10纳米之间,产生机理相对复杂。

产生X射线的原理是用加速后的电子撞击金属靶。撞击过程中,电子突然减速,其损失的动能(其中的1%)会以光子形式放出,形成X光光谱的连续部分,称之为制动辐射。通过加大加速电压,电子携带的能量增大,则有可能将金属原子的内层电子撞出。

x射线产生的原理是:用加速后的电子撞击金属靶。电子的韧制辐射,用高能电子轰击金属,电子在打进金属的过程中急剧减速,按照电磁学,有加速的带电粒子会辐射电磁波,如果电子的能量很大,比如上万电子伏,就可以产生x射线,这是目前实验室和工厂,医院等地方用的产生x射线的方法。

产生X射线的原理是用加速后的电子撞击金属靶,撞击过程中电子突然减速,其损失的动能(以光子形式放出,形成X光光谱连续部分。通过加大加速电压,电子携带的能量增大将金属原子的内层电子撞出。于是内层形成空穴,外层电子跃迁回内层填补空穴,同时放出波长在0.1纳米左右的光子。

这要从X射线产生的原理来阐述。 我们通常都是用高能电子束轰击阳极靶或待测样品来获得X射线。那么高能电子轰击阳极过程中与靶原子之间的相互作用分为4个并行、独立的物理过程:电离、激发、弹性散射和韧致辐射。

x射线(x射线衍射仪原理)

什么是X射线?

1、由德国物理学家W.K.伦琴于1895年发现,故又称伦琴射线。波长小于0.1埃的称超硬X射线,在0.1~1埃范围内的称硬X射线,1~10埃范围内的称软X射线。

2、X射线,是一种频率极高,波长极短、能量很大的电磁波。X射线的频率和能量仅次于伽马射线,频率范围30PHz~300EHz,对应波长为1pm~10nm,能量为124eV~24MeV。X射线具有穿透性,但人体组织间有密度和厚度的差异,当X射线透过人体不同组织时,被吸收的程度不同,经过显像处理后即可得到不同的影像。

x射线(x射线衍射仪原理)

3、X射线是波长介于紫外线和γ射线 间的电磁辐射。X射线是一种波长很短的电磁辐射,其波长约为0.01~10nm之间。由德国物理学家W.K.伦琴于1895年发现,故又称伦琴射线。伦琴射线具有很高的穿透本领,能透过许多对可见光不透明的物质,如墨纸、木料等。

4、  X射线是德国物理学家伦琴发现的,所以又叫伦琴射线。它是一种波长很短的电磁波,波长在~10nm到~0.1nm左右,有很大的穿透能力,能使照相胶片感光,使某些物质发荧光,并能使气体游离。对机体细胞有很强的破坏作用。

5、X射线是具有极短波长和高能量的电磁波。 X射线的波长短于可见光的波长(大约在0.001至100 nm之间,而医学中使用的X射线的波长在0.001至0.1 nm之间),其光子能量为数万至数十万倍大于可见光。

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