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简单了解X射线衍射技术

X线实际上是一种波长极短、能量很大的电磁波。X线具有穿透性,但人体组织间有密度和厚度的差异,当X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。...

 

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原理:
产生X射线的最简单方法是用加速后的电子撞击金属靶。撞击过程中,电子突然减速,其损失的动能会以光子形式放出,形成X光光谱的连续部分,称之为轫致辐射。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。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0.1nm左右的光子。由于外层电子跃迁放出的能量是量子化的,所以放出的光子的波长也集中在某些部分,形成了X光谱中的特征线,此称为特性辐射 [7]  。
产生:
高速电子轰击靶时,与靶物质的相互作用过程是很复杂的。一些高速电子进入到靶物质原子核附近,在原子核的强电场作用下,速度的量值和方向都发生变化,一部分动能转化为X光子的能量(hv)辐射出去。这种辐射称为朝致辐射( bremsstrahlung)。一些高速电子进入把物质原子内部,如果与某个原子的内层电子发生强烈相互作用,就有可能把一部分动能传递给这个电子,使它从原子中脱出,从而使原子内电子层出现一个空位,这个空位就会被更外层的电子跃迁填充,并在跃迁过程中发出一个X光子,而发出的X光子的能量等于两个能级的能量差,这种辐射称为特征(标识)辐射( characteristic radiation) [2]  。
高速电子数击阳极时,上述两种辐射,电子动能转变为X射线的能量不到1%,而99%以上都转变为热能,从而使阳极温度升高。因此,阳极上直接受到电子轰击的区域,应该选用熔点高的物质。理论和实验表明,在同样速度和数目的电子轰击下,原子序数Z不同的各种物质做成的靶,所辐射X射线的光子总数或光子总能量是不同的,光子的总能量近乎与z的三次方成正比。所以,愈大则产生X射线的效率愈高。因此,在兼顾熔点高、原子序数大和其他些技术要求时,钨(Z=74)和它的合金是最适当的材料。如果需要波长较长的X射线,则采用较低的管电压,如乳房透视,这时用(Z=42)作为靶则更好一些。由于靶的发热量很大,所以阳极整体用导热系数较大的铜做成,受电子轰击的钨犯或,则镶嵌在阳极上,以便更好地导出和散发热量 [2]  。
波长分类
在电磁辐射波谐中,波长在0,001-2.5A范围的为X射线。按其波长利穿透力的不同又可分为两类:硬X-射线和软X-射线。硬X射线,波长较短为0.05-0.1A,穿透力强软X-射线,波长较长为0.1-0.5A,穿透力较弱 [8]  。
特性:
物理特性
1、穿透作用。X射线因其波长短,能量大,照在物质上时,仅一部分被物质所吸收,大部分经由原子间隙而透过,表现出很强的穿透能力。X射线穿透物质的能力与X射线光子的能量有关,X射线的波长越短,光子的能量越大,穿透力越强。X射线的穿透力也与物质密度有关,利用差别吸收这种性质可以把密度不同的物质区分开来 [5]  。
2、电离作用。物质受X射线照射时,可使核外电子脱离原子轨道产生电离。利用电离电荷的多少可测定X射线的照射量,根据这个原理制成了X射线测量仪器。在电离作用下,气体能够导电;某些物质可以发生化学反应;在有机体内可以诱发各种生物效应 [5]  。
3、荧光作用。X射线波长很短不可见,但它照射到某些化合物如磷、铂氰化钡、硫化锌镉、钨酸钙等时,可使物质发生荧光(可见光或紫外线),荧光的强弱与X射线量成正比。这种作用是X射线应用于透视的基础,利用这种荧光作用可制成荧光屏,用作透视时观察X射线通过人体组织的影像,也可制成增感屏,用作摄影时增强胶片的感光量 [5]  。
4、热作用。物质所吸收的X射线能大部分被转变成热能,使物体温度升高 [5]  。
5、干涉、衍射、反射、折射作用。这些作用在X射线显微镜、波长测定和物质结构分析中都得到应用 [5]  。
化学特性
1、感光作用。X射线同可见光一样能使胶片感光。胶片感光的强弱与X射线量成正比,当X射线通过人体时,因人体各组织的密度不同,对X射线量的吸收不同,胶片上所获得的感光度不同,从而获得X射线的影像 [5]  。
2、着色作用。X射线长期照射某些物质如铂氰化钡、铅玻璃、水晶等,可使其结晶体脱水而改变颜色 [5]  。
生物特性
X射线照射到生物机体时,可使生物细胞受到抑制、破坏甚至坏死,致使机体发生不同程度的生理、病理和生化等方面的改变。不同的生物细胞,对X射线有不同的敏感度,可用于治疗人体的某些疾病,特别是肿瘤的治疗。在利用X射线的同时,人们发现了导致病人脱发、皮肤烧伤、工作人员视力障碍,白血病等射线伤害的问题,在应用X射线的同时,也应注意其对正常机体的伤害,注意采取防护措施 [5]  。

申明

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