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關(guān)于射線(xiàn)物理基礎(chǔ)第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)引言—X射線(xiàn)學(xué)的發(fā)展及分支
①
1895年德國(guó)物理學(xué)家“倫琴”發(fā)現(xiàn)X射線(xiàn)。1901年,倫琴獲諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。之后建立了“X射線(xiàn)透射學(xué)”,最早應(yīng)用于醫(yī)學(xué),后應(yīng)用于工業(yè)無(wú)損探傷。第2頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)②1912年,德國(guó)物理學(xué)家“勞?!卑l(fā)現(xiàn)了X射線(xiàn)在晶體中的衍射現(xiàn)象。(1)X射線(xiàn)是波長(zhǎng)極短的電磁波,與晶體中原子間距離同數(shù)量級(jí);(2)晶體由原子(或原子團(tuán))在三維空間周期性重復(fù)排列而成。獲1914年的諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。第3頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)獲1915年的諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。之后發(fā)展了X射線(xiàn)學(xué)的另一分支:“X射線(xiàn)衍射學(xué)”(或“X射線(xiàn)晶體學(xué)”)。1913年,英國(guó)物理學(xué)家“布拉格”父子提出了著名的布拉格方程,是X射線(xiàn)的衍射學(xué)的理論基礎(chǔ)。第4頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)③1914年,莫塞萊發(fā)現(xiàn)不同元素的同名特征X譜線(xiàn)的波長(zhǎng)和原子序數(shù)有定量的對(duì)應(yīng)關(guān)系。發(fā)展了第三個(gè)分支“X射線(xiàn)光譜學(xué)”。(即根據(jù)X射線(xiàn)光譜,研究物質(zhì)的原子結(jié)構(gòu)和成分。)第5頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)X射線(xiàn)學(xué)的分支X射線(xiàn)透射學(xué)X射線(xiàn)衍射學(xué)X射線(xiàn)光譜學(xué)第6頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)第一節(jié)X射線(xiàn)的性質(zhì)
X射線(xiàn)的波長(zhǎng)范圍:10-3~10nm。一、X射線(xiàn)的性質(zhì)①不可見(jiàn),但它能使一些氣體或其他物質(zhì)電離,使照相底片感光,使熒光物質(zhì)發(fā)光。②穿透性強(qiáng),并可被物質(zhì)吸收和散射。軟X常用于晶體的X射線(xiàn)衍射分析。硬X射線(xiàn)常用于金屬零件的探傷和醫(yī)學(xué)上的透視分析。第7頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)③折射率≈1X射線(xiàn)穿過(guò)不同媒質(zhì)時(shí),呈直線(xiàn)傳播,在電場(chǎng)和磁場(chǎng)中也不發(fā)生偏轉(zhuǎn),因此不能用常規(guī)方法使X射線(xiàn)會(huì)聚或發(fā)散。④對(duì)生物細(xì)胞有很強(qiáng)的殺傷作用。第8頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)二、X射線(xiàn)的本質(zhì)1、X射線(xiàn)的本質(zhì)也是電磁波,即也是一種無(wú)靜止質(zhì)量并以光速運(yùn)動(dòng)的光子。
第9頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)2、X射線(xiàn)的波粒二象性波動(dòng)性的表現(xiàn):以一定的頻率和波長(zhǎng)在空間傳播,例如以晶體作衍射光柵時(shí)觀(guān)察到的X射線(xiàn)的衍射現(xiàn)象;描述波動(dòng)性的物理量:頻率ν、波長(zhǎng)λ粒子性的表現(xiàn):以光子形式輻射和吸收時(shí)具有一定的質(zhì)量、能量和動(dòng)量,如光電效應(yīng)等。描述粒子性的物理量:能量E、動(dòng)量P第10頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)波動(dòng)性和粒子性之間存在下述關(guān)系:0.05~0.25nm范圍適于
結(jié)構(gòu)分析0.005~0.1nm范圍適于
探傷分析第11頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)第二節(jié)X射線(xiàn)的產(chǎn)生一、X射線(xiàn)產(chǎn)生原理實(shí)驗(yàn)證明:高速運(yùn)動(dòng)的帶電的基本粒子突然受阻時(shí),隨著能量的消失和轉(zhuǎn)化,就會(huì)產(chǎn)生X射線(xiàn)。實(shí)際用于獲得X射線(xiàn)的帶電粒子是電子。第12頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)電子式X射線(xiàn)管產(chǎn)生X射線(xiàn)的條件:(1)
產(chǎn)生電子的電子源;(2)
使電子作定向高速運(yùn)動(dòng);(3)
在高速電子流的運(yùn)動(dòng)路徑上設(shè)置障礙物,使電子突然受阻。(4)
封閉在高真空中,真空度高于10-3Pa。第13頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)二、X射線(xiàn)管1、封閉電子式X射線(xiàn)管的結(jié)構(gòu)封閉電子式X射線(xiàn)管與其結(jié)構(gòu)示意圖第14頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)(1)
陰極:鎢絲;加熱鎢絲發(fā)射熱電子;(2)
陽(yáng)極/靶:使電子突然減速并發(fā)射X射線(xiàn)的地方。不同的靶面材料用于獲得不同波長(zhǎng)的X射線(xiàn)。
(3)
陰極和陽(yáng)極之間的高壓使電子作定向高速運(yùn)動(dòng);(4)
陰、陽(yáng)極都密封在高真空管中,真空度>10-3Pa。其他組成部分:金屬聚焦罩、冷卻水、鈹窗口。第15頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)高速運(yùn)動(dòng)的電子與物質(zhì)碰撞時(shí)被突然減速或停止運(yùn)動(dòng),其大部分動(dòng)能(~99%)轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮苁刮矬w升溫,而一小部分動(dòng)能(~1%)則轉(zhuǎn)變?yōu)楣饽芤訶射線(xiàn)形式向外界釋放。封閉電子式X射線(xiàn)管的功率有限,為500~3000W。第16頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)2、旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極
大功率X射線(xiàn)源需要用旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極。因陽(yáng)極不斷旋轉(zhuǎn),電子束轟擊部位不斷改變,故提高功率也不會(huì)燒熔靶面。目前有100kW的旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極。
第17頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)第三節(jié)X射線(xiàn)譜X射線(xiàn)譜:X射線(xiàn)強(qiáng)度隨波長(zhǎng)變化的關(guān)系曲線(xiàn)。X射線(xiàn)的強(qiáng)度X射線(xiàn)的強(qiáng)度:?jiǎn)挝粫r(shí)間內(nèi),通過(guò)與X射線(xiàn)傳播方向垂直的單位面積上的X射線(xiàn)光量子的能量總和。用I表示。常用單位:J/cm2·s。強(qiáng)度為光子流密度和每個(gè)光子的能量的乘積。(光子流密度:?jiǎn)挝粫r(shí)間內(nèi)通過(guò)單位截面的光量子數(shù)目。)即X射線(xiàn)的強(qiáng)度(I)是由光量子的能量(hν)及它的數(shù)目(n)決定,I=nhν。第18頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)由熱陰極X射線(xiàn)管發(fā)出的X射線(xiàn)分為兩種類(lèi)型:(1)連續(xù)X射線(xiàn)譜;(2)特征X射線(xiàn)譜(又稱(chēng)標(biāo)識(shí)X射線(xiàn)譜)。它們對(duì)應(yīng)兩種X射線(xiàn)輻射的物理過(guò)程。第19頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)一、連續(xù)X射線(xiàn)譜1、定義X射線(xiàn)譜中,強(qiáng)度隨波長(zhǎng)連續(xù)變化的部分,稱(chēng)為連續(xù)X射線(xiàn)譜,簡(jiǎn)稱(chēng)連續(xù)譜。2、連續(xù)譜的特點(diǎn)①不同管壓下,連續(xù)譜在短波方向都有一個(gè)突然截止的波長(zhǎng)極限值,稱(chēng)為短波限,用λ0表示。②X射線(xiàn)波長(zhǎng)由大于λ0的所有輻射組成;③強(qiáng)度存在一最大值(約1.5λ0處,用λm表示)。④對(duì)同一靶材,不同管壓、管流下的連續(xù)譜的變化規(guī)律。第20頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)3、連續(xù)X射線(xiàn)譜的解釋①連續(xù)譜的產(chǎn)生量子理論:當(dāng)能量為eV的電子與靶的原子整體碰撞時(shí),電子失去自己的能量,其中一部分以光子的形式輻射出去,每碰撞一次,產(chǎn)生一個(gè)能量為hv的光子。由于大量電子射到陽(yáng)極上的時(shí)間和條件不盡相同,僅有一少部分電子能產(chǎn)生極限能量交換,絕大多數(shù)電子經(jīng)多次碰撞完成能量交換,而輻射出波長(zhǎng)大于λ0的不同波長(zhǎng)的X射線(xiàn),形成連續(xù)譜。第21頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)②短波限極限情況下,能量為eV的電子在一次碰撞中將其在電場(chǎng)中加速得到的全部動(dòng)能轉(zhuǎn)給一個(gè)光子,則此光子的能量最大,波長(zhǎng)最短,相當(dāng)于短波限λ0的X射線(xiàn)。表明:λ0只與管電壓有關(guān),不受其它因素的影響;隨管電壓增加,λ0向短波方向移動(dòng)。第22頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)③強(qiáng)度最大值位于1.5λ0附近X射線(xiàn)強(qiáng)度由每個(gè)光子的能量hv和單位時(shí)間通過(guò)單位面積的光子數(shù)目n兩個(gè)因素決定,即I=nhv。在碰撞過(guò)程中,能產(chǎn)生極限能量交換的電子僅占一少部分,而其他大量電子會(huì)產(chǎn)生多次碰撞完成能量交換,因此雖然短波限對(duì)應(yīng)的光子能量最大,但光子數(shù)目不多,故強(qiáng)度的極大值不在λ0處,而位于1.5λ0附近。第23頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)④對(duì)同一靶材,不同管壓、管流下的連續(xù)譜的變化規(guī)律。U管升高,各輻射強(qiáng)度升高,λ0和λmax
(最大輻射時(shí)的波長(zhǎng))均減小;解釋?zhuān)寒?dāng)加大管壓時(shí),擊靶電子的動(dòng)能、電子與靶材原子的碰撞次數(shù)和輻射出來(lái)的X射線(xiàn)光子的能量都會(huì)增加,因此隨管壓的增加,各波長(zhǎng)X射線(xiàn)的強(qiáng)度均增加。管電壓不變時(shí),隨管電流的升高,各輻射強(qiáng)度均升高,但λ0和λmax保持不變。不同的靶面物質(zhì)發(fā)射的連續(xù)譜具有相似的特征第24頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)二、特征X射線(xiàn)譜1、定義當(dāng)U管超過(guò)某臨界值后,疊加在連續(xù)譜上的強(qiáng)度很高且具有一定波長(zhǎng)的X射線(xiàn)譜,稱(chēng)為特征X射線(xiàn)譜,簡(jiǎn)稱(chēng)特征譜。如鉬靶X射線(xiàn)管,當(dāng)管電壓等于或高于20kV時(shí),則除連續(xù)譜外,位于一定波長(zhǎng)處(0.063nm和0.071nm),疊加有少數(shù)強(qiáng)譜線(xiàn)。第25頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)2、特點(diǎn)①產(chǎn)生特征X射線(xiàn)的條件:管電壓超過(guò)與靶材相應(yīng)的某一特定值UK;②對(duì)一定的靶材,特征X射線(xiàn)波長(zhǎng)為一定值。③λKα>λKβ,且同一元素對(duì)應(yīng)譜線(xiàn)的強(qiáng)度比大約為5:1。第26頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)3、對(duì)特征譜的解釋①特征譜的產(chǎn)生以及特征X射線(xiàn)波長(zhǎng)為一定值的原因從原子結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)解釋。原子系統(tǒng)中的電子不連續(xù)地分布在K、L、M、N…等不同能級(jí)的殼層上,各殼層的能量由里到外逐漸增加:EK<EL<EM…。第27頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)特征X射線(xiàn)的命名:同一輻射線(xiàn)系還有區(qū)別。對(duì)跨越1、2、3個(gè)能級(jí)所引起的輻射分別以下角標(biāo)α、β、γ等表示。例如:Kα、Kβ譜線(xiàn);Lα、Lβ譜線(xiàn)。K系激發(fā):K層電子被擊出的過(guò)程叫K系激發(fā),隨之的電子躍遷所引起的輻射叫K系輻射(輻射出特征X射線(xiàn))。依此類(lèi)推,有L系激發(fā)、L系輻射等。第28頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)例如,產(chǎn)生K
輻射時(shí),特征X射線(xiàn)光子的能量為電子躍遷前后兩能級(jí)的能量差:輻射的能量為多少?物質(zhì)一定,輻射出的X射線(xiàn)波長(zhǎng)一定,代表了該元素的特征,故稱(chēng)之為特征X射線(xiàn)。特征X射線(xiàn)的波長(zhǎng)僅與靶材的原子序數(shù)有關(guān);改變管電壓、管電流,只改變特征X射線(xiàn)的強(qiáng)度而波長(zhǎng)不變。第29頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)
②激發(fā)電壓激發(fā)電壓—激發(fā)靶材輻射出某特征X射線(xiàn)所需的管電壓的臨界值,稱(chēng)為該靶面物質(zhì)的該系激發(fā)電壓。按被激發(fā)系列標(biāo)以UK、UL、
UM
…等。UK>UL>UM…;解釋?zhuān)阂訩系輻射為例:欲擊出靶材原子內(nèi)層電子,比如K層電子,必須滿(mǎn)足:臨界條件:第30頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)
陽(yáng)極靶材的原子序數(shù)越大,同一輻射的激發(fā)電壓越高!適宜工作電壓第31頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)③,且K系特征X射線(xiàn)一般由Kα、Kβ二譜線(xiàn)構(gòu)成。Kα輻射是由L→K層電子躍遷產(chǎn)生,Kβ輻射是由M→K層電子躍遷產(chǎn)生,后者兩能級(jí)之差大于前者,故
;特征X射線(xiàn)強(qiáng)度還與光子的數(shù)目有關(guān),根據(jù)量子躍遷幾率,相鄰電子殼層躍遷幾率(L→K層躍遷)大于非相鄰電子殼層躍遷幾率(M→K躍遷),且前者比后者大五倍左右,故
。第32頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)
K系特征X射線(xiàn)中Kα是由Kα1和Kα2雙線(xiàn)組成。有:λKα2>λKα1>λKβ第33頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)4、莫塞萊定律特征X射線(xiàn)譜的波長(zhǎng)(或頻率)是物質(zhì)的固有特性。莫塞萊定律——特征譜波長(zhǎng)
和陽(yáng)極靶原子序數(shù)Z之間的關(guān)系:
式中,K和都是常數(shù)。隨譜線(xiàn)的系別和線(xiàn)號(hào)而異。用途:是X射線(xiàn)光譜分析的基本依據(jù)。即將實(shí)驗(yàn)測(cè)得的未知元素的特征X射線(xiàn)譜線(xiàn)波長(zhǎng),與已知元素的波長(zhǎng)相比較,就可以確定它是何元素。第34頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)特征X射線(xiàn)主要用于:1)物質(zhì)結(jié)構(gòu):確定物質(zhì)內(nèi)部原子的分布情況;2)相分析:研究單相或多相物質(zhì)的相構(gòu)成;3)微觀(guān)組織特征:如晶粒尺寸、宏微觀(guān)應(yīng)力等;4)確定物質(zhì):通過(guò)測(cè)定特征X射線(xiàn)波長(zhǎng),可確定物質(zhì)的原子序數(shù);5)X射線(xiàn)熒光化學(xué)成分分析、電子探針成分分析的基礎(chǔ)。第35頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)X射線(xiàn)譜小結(jié)產(chǎn)生機(jī)理譜圖特征與衍射分析的關(guān)系連續(xù)譜高速運(yùn)動(dòng)的帶電粒子能量轉(zhuǎn)換成的電磁波強(qiáng)度隨波長(zhǎng)連續(xù)變化形成衍射分析的背底;特征譜高能級(jí)電子回跳到低能級(jí)時(shí),多余能量轉(zhuǎn)換成的電磁波僅在特定波長(zhǎng)處有特別強(qiáng)的強(qiáng)度峰衍射分析采用第36頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)第四節(jié)X射線(xiàn)與物質(zhì)的相互作用一束X射線(xiàn)通過(guò)物質(zhì)時(shí),它的能量可分為三部分:
(1)一部分被散射;(2)一部分被吸收;(3)一部分透過(guò)物質(zhì)繼續(xù)沿原來(lái)的方向傳播。透過(guò)物質(zhì)后的X射線(xiàn)束由于散射和吸收的影響,強(qiáng)度被衰減,并且吸收是造成強(qiáng)度衰減的主要原因。第37頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)一、X射線(xiàn)的散射入射X射線(xiàn)與物質(zhì)作用,使一部分X射線(xiàn)穿過(guò)物質(zhì)后偏離原來(lái)的入射方向,即發(fā)生了X射線(xiàn)的散射。兩種散射現(xiàn)象:第38頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)1、相干散射(彈性散射、經(jīng)典散射)相干散射:散射線(xiàn)與入射線(xiàn)的波長(zhǎng)和頻率一致,位相固定,在相同方向上各散射波符合相干條件,這種散射稱(chēng)為相干散射。經(jīng)典物理學(xué)理論解釋?zhuān)喝肷鋁射線(xiàn)光子與原子內(nèi)受核束縛較緊的電子(如原子內(nèi)層電子)發(fā)生碰撞,入射光子的能量不足以使電子擺脫原子核的束縛,但電子在入射X射線(xiàn)交變電場(chǎng)作用下產(chǎn)生與入射波頻率相同的受迫振動(dòng),向周?chē)椛渑c入射X射線(xiàn)波長(zhǎng)相同的電磁波;第39頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)發(fā)生上述散射時(shí),光子的方向改變了,但能量幾乎沒(méi)有損失,散射線(xiàn)波長(zhǎng)與入射波相同,有可能相互干涉。晶體中的原子,在入射X射線(xiàn)的作用下都產(chǎn)生這種散射,且原子的規(guī)則排列使散射線(xiàn)之間有確定的相位關(guān)系,于是在空間形成了相干散射。相干散射的意義:相干散射是X射線(xiàn)在晶體中產(chǎn)生衍射現(xiàn)象的物理基礎(chǔ)。第40頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)2、非相干散射(康普頓散射、非彈性散射)
在偏離原射束方向上,不僅有與原射線(xiàn)波長(zhǎng)相同的相干散射波,還有波長(zhǎng)變長(zhǎng)的的非相干散射波。非相干散射:散射X射線(xiàn)的波長(zhǎng)隨散射方向不同而改變,分布于各個(gè)方向的散射線(xiàn),波長(zhǎng)各不相等,不能產(chǎn)生干涉現(xiàn)象。這種散射稱(chēng)為非相干散射。第41頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)量子理論解釋?zhuān)篨射線(xiàn)光子與原子中受核束縛較弱的電子或自由電子發(fā)生碰撞時(shí),X射線(xiàn)光子把部分能量給予電子,使其動(dòng)量提高,成為反沖電子,而X射線(xiàn)朝著散射角為α的方向被散射,且能量減少,即波長(zhǎng)變長(zhǎng)。
第42頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)上式表明:①非相干散射波長(zhǎng)的變化與入射波長(zhǎng)和原子序數(shù)無(wú)關(guān),只隨散射角而變化;②不同方向上散射線(xiàn)波長(zhǎng)各不相同,這種散射線(xiàn)位相與入射線(xiàn)無(wú)確定關(guān)系。非相干散射的結(jié)果:散射線(xiàn)之間不能發(fā)生干涉作用,在衍射花樣中形成背底。第43頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)一般來(lái)說(shuō),在一定的激發(fā)能量下,當(dāng)樣品或散射體的原子序數(shù)比較小時(shí),非相干散射較明顯;當(dāng)樣品或散射體的原子序數(shù)較大時(shí),相干散射會(huì)增強(qiáng)。第44頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)二、X射線(xiàn)的吸收
X射線(xiàn)的吸收:指X射線(xiàn)穿過(guò)物質(zhì)時(shí),其能量被轉(zhuǎn)化成其他形式的能量,X射線(xiàn)的強(qiáng)度隨之衰減。物質(zhì)對(duì)X射線(xiàn)的吸收主要是物質(zhì)對(duì)入射X射線(xiàn)產(chǎn)生的熱效應(yīng)、光電效應(yīng)和俄歇效應(yīng),使入射X射線(xiàn)的能量分別轉(zhuǎn)變成熱量、光電子、熒光X射線(xiàn)和俄歇電子的能量,從而使X射線(xiàn)強(qiáng)度被衰減。第45頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)1、光電效應(yīng)X射線(xiàn)與物質(zhì)相互作用可以看作是X射線(xiàn)光子和物質(zhì)中的原子相互碰撞。當(dāng)一個(gè)具有足夠能量的X射線(xiàn)光子從原子內(nèi)部擊出一個(gè)K層電子時(shí),同樣也會(huì)發(fā)生象電子激發(fā)原子時(shí)類(lèi)似的輻射過(guò)程。第46頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)光電效應(yīng):由X射線(xiàn)光子激發(fā)原子所發(fā)生的輻射過(guò)程,稱(chēng)為光電效應(yīng);光電子:光電效應(yīng)中,被X射線(xiàn)光子擊出的電子稱(chēng)為光電子;(光電子具有元素的特征能量,是X射線(xiàn)光電子能譜儀的檢測(cè)信號(hào))熒光X射線(xiàn):由入射X射線(xiàn)激發(fā)原子所輻射出的次級(jí)特征X射線(xiàn)稱(chēng)熒光X射線(xiàn)(或二次特征X射線(xiàn))。第47頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)產(chǎn)生光電效應(yīng)的條件:
欲激發(fā)原子產(chǎn)生K、L、M等線(xiàn)系的熒光輻射,入射X射線(xiàn)光量子的能量hν必須等于或略大于K、L、M層電子的結(jié)合能EK、EL、EM。如產(chǎn)生K系熒光輻射,入射光子的波長(zhǎng)等于或略小于λK(或頻率等于或略大于νK)。λK—激發(fā)物質(zhì)產(chǎn)生K系熒光輻射,入射X射線(xiàn)須具有的臨界波長(zhǎng)值,稱(chēng)為激發(fā)限。第48頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)一旦產(chǎn)生光電效應(yīng),入射X射線(xiàn)光子能量被大量吸收,表現(xiàn)為吸收系數(shù)突增。熒光X射線(xiàn)在不同分析方法中的作用:①在X射線(xiàn)衍射分析中,X射線(xiàn)熒光輻射是有害的,它增加衍射花樣的背底;②在元素分析中,它又是X射線(xiàn)熒光分析的基礎(chǔ)。第49頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)2、俄歇效應(yīng)俄歇效應(yīng):原子的內(nèi)層電子被激發(fā)后,隨之發(fā)生的一個(gè)空位被兩個(gè)空位所代替的現(xiàn)象稱(chēng)為俄歇效應(yīng)。俄歇效應(yīng)是一種無(wú)輻射的躍遷過(guò)程。電子躍遷釋放的能量被電子吸收而激發(fā)出原子的電子稱(chēng)為俄歇電子(Auger電子)。如KLL俄歇電子。第50頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)俄歇電子的特點(diǎn):①具有元素的特征能量。俄歇電子的能量能反映電子所屬原子和原子的結(jié)構(gòu)狀態(tài)特征,所以,可以利用俄歇電子能譜作樣品的成分分析。俄歇電子是俄歇電子能譜儀的檢測(cè)信號(hào)。②俄歇電子的能量很低,一般為幾百eV,平均自由程短,因此,檢測(cè)到的俄歇電子只來(lái)源于表面2~3個(gè)原子層。用途:俄歇電子能譜儀是研究物質(zhì)表面微區(qū)成分的有力工具之一。第51頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)第52頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)光電子被X射線(xiàn)擊出殼層的電子即光電子,它帶有殼層的特征能量(如XPS)熒光X射線(xiàn)高能級(jí)的電子回跳,多余能量以X射線(xiàn)形式發(fā)出。這個(gè)二次X射線(xiàn)就是熒光X射線(xiàn)(也稱(chēng)熒光輻射),帶有殼層的特征能量。俄歇電子高能級(jí)的電子回跳,多余能量將同能級(jí)的另一個(gè)電子激發(fā)出去,這個(gè)被激發(fā)出去的電子就是俄歇電子,同樣帶有殼層的特征能量第53頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)散射和吸收的比較散射散射無(wú)能量損失或損失相對(duì)較小相干散射是X射線(xiàn)衍射基礎(chǔ),只有相干散射才能產(chǎn)生衍射。散射是進(jìn)行材料晶體結(jié)構(gòu)分析的工具吸收吸收是能量的大幅度轉(zhuǎn)換,多數(shù)在原子殼層上進(jìn)行,從而帶有殼層的特征能量,因此是揭示材料成分的因素吸收是進(jìn)行材料成分分析的工具還可以在分析成分的同時(shí)告訴你元素價(jià)態(tài)第54頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)第五節(jié)X射線(xiàn)的衰減規(guī)律
一、X射線(xiàn)在物質(zhì)中的衰減規(guī)律與線(xiàn)吸收系數(shù)1、透射X射線(xiàn)的強(qiáng)度衰減規(guī)律透射X射線(xiàn)的強(qiáng)度第55頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)上式中,μ稱(chēng)為物質(zhì)的線(xiàn)吸收系數(shù)(或線(xiàn)衰減系數(shù)),單位為cm-1。2、線(xiàn)吸收系數(shù)μ的物理意義:μ=-1n(IH/I0)/H,表示沿穿越方向上,厚度為1cm的物質(zhì)對(duì)X射線(xiàn)強(qiáng)度的吸收程度。特點(diǎn):①對(duì)于一定波長(zhǎng)和一定狀態(tài)下的物質(zhì),μ為常數(shù)。②μ與物質(zhì)的密度ρ成正比,即與物質(zhì)的物理狀態(tài)有關(guān)。第56頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)二、
質(zhì)量吸收系數(shù)1、質(zhì)量吸收系數(shù)μm=μ/ρ,稱(chēng)為質(zhì)量吸收系數(shù),單位為cm2/g。
μm的物理意義:表示單位質(zhì)量物質(zhì)對(duì)X射線(xiàn)的衰減程度。第57頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)μm的特點(diǎn):①對(duì)一定波長(zhǎng)的X射線(xiàn)和一定的物質(zhì)來(lái)說(shuō),μm為固定值。②μm與物質(zhì)的物理狀態(tài)無(wú)關(guān)。即與物質(zhì)的氣態(tài)、液態(tài)、粉末、塊樣、化合物、混合物等均無(wú)關(guān)。2、復(fù)雜物質(zhì)的質(zhì)量吸收系數(shù)ωi、μmi分別為各組元的質(zhì)量百分?jǐn)?shù)和質(zhì)量吸收系數(shù)。第58頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)3、μm與波長(zhǎng)λ和原子序數(shù)Z的關(guān)系一般X射線(xiàn)強(qiáng)度減弱主要由吸收作用造成,而散射作用極小。物質(zhì)對(duì)X射線(xiàn)的吸收可以近似用質(zhì)量吸收系數(shù)μm的大小來(lái)表示。μm與λ和Z存在如下函數(shù)關(guān)系:系數(shù)K在兩個(gè)吸收限之間為常數(shù),不同吸收限之間的K值不同,且每一元素都有一組K。公式討論:①物質(zhì)的原子序越大,對(duì)x射線(xiàn)的吸收能力越強(qiáng);②對(duì)一定的吸收體,x射線(xiàn)的波長(zhǎng)越短,穿透能力越強(qiáng),表現(xiàn)為吸收系數(shù)μm的下降。但隨波長(zhǎng)的降低,在某些波長(zhǎng)位置上出現(xiàn)吸收限。第59頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)4、吸收限μm~λ關(guān)系曲線(xiàn):當(dāng)波長(zhǎng)減小到某幾個(gè)值時(shí),μm驟增,將曲線(xiàn)分割為幾個(gè)明顯不同的連續(xù)部分。吸收限:在μm~λ關(guān)系曲線(xiàn)中,質(zhì)量吸收系數(shù)隨著入射X射線(xiàn)波長(zhǎng)的變化產(chǎn)生突變,突變處對(duì)應(yīng)的波長(zhǎng)稱(chēng)為吸收限。第60頁(yè),共68頁(yè),2024年2月25日,星期天第一章X射線(xiàn)物理學(xué)基礎(chǔ)為什么存在吸收限?入射光子能量大于吸收體某層電子結(jié)合能時(shí),很容易被電子吸收,內(nèi)層電子溢出而產(chǎn)生光電效應(yīng)。此效應(yīng)消耗大量能量,表現(xiàn)為吸收系數(shù)突變。如存在λK、λL
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