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文档简介

X射线 主讲人 张国静 X射线 1912年 劳厄用晶体衍射实验证明了X射线是一种波长很短的电磁波 1895年 伦琴在研究稀薄气体放电时发现了X射线 又称伦琴射线 伦琴夫人的手戒指 1X射线的产生 低压电源 高压电源 说明 高速运动的电子与物体碰撞时 发生能量转换 电子的运动受阻失去动能 其中一小部分 1 左右 能量转变为X射线 而绝大部分 99 左右 能量转变成热能使物体温度升高 X射线管 低压电源 高压电源 含整流电路 1X射线的产生 2X射线谱 X射线包含不同波长成分 将其强度按照波长的顺序列开来的图谱 称为X射线谱 2X射线谱 一 连续X射线谱 1 产生机制 轫制辐射产生的 2 连续谱特性 得 随着管电压增大时 各波长的强度都增大 而且强度最大的波长和短波极限都向短波方向移动 2X射线谱 二 标识X射线谱 1 产生机制 原子外较高各能级的电子跃迁到内壳层的空位产生的 2X射线谱 2 标识谱特性 不论管电压如何变化 标识谱所在的位置都不变 在整个谱线中所占的比例很少 标识X射线在认识原子的壳层结构和物质的化学元素分析中非常重要 1 贯穿本领 波长短 能量大 穿透力强 2 荧光作用 3 感光作用 X荧光 感光板感光 制作X射线像片 增感屏 特制纸板上涂一层钨酸钙类物质 白色 X射线 直接 感光板感光 底片 5 有感光作用 增感屏 感光板感光 底片 95 有感光作用 4 电离作用 5 生物作用 3X射线的基本性质 每一种结晶物质都有各自独特的化学组成和晶体结构 没有任何两种物质 它们的晶胞大小 质点种类及其在晶胞中的排列方式是完全一致的 因此 当X射线被晶体衍射时 每一种结晶物质都有自己独特的衍射花样 它们的特征可以用各个衍射晶面间距d和衍射线的相对强度I I1来表征 晶面间距d与晶胞的形状和大小有关 相对强度则与质点的种类及其在晶胞中的位置有关 所以任何一种结晶物质的衍射数据d和I I1是其晶体结构的必然反映 因而可以根据它们来鉴别结晶物质的物相 3X射线的基本性质 一 X射线的衍射 此式的物理意义在于 规定了X射线在晶体内产生衍射的必要条件 只有d 同时满足布拉格方程时 晶体才能产生衍射 一 X射线的衍射 布拉格方程 3X射线的基本性质 DNA晶体的X衍射照片 DNA分子的双螺旋结构 对大分子DNA晶体的成千张的X射线衍射照片的分析 显示出DNA分子的双螺旋结构 3X射线的基本性质 4X射线的医学应用 一 治疗 X射线在临床上主要用于治疗癌症 其治疗机制 X射线对生物组织有破坏作用 尤其是对于分裂活动旺盛或正在分裂的细胞 其破坏更强 组织细胞分裂旺盛是癌细胞的特征 用X射线照射可以抑制它的生长或使它坏死 用于治疗的X射线设备通常采用X射线治疗机和 X射线刀 放疗时有深度X线治疗机 60钴治疗机 直线加速器及192铱源后装机等 4X射线的医学应用 乳腺肿瘤治疗机 牙科X射线治疗机 4X射线的医学应用 二 诊断 1 常规透视和摄影 2 数字减影血管造影 三 X CT X raycomputedtomography X射线计算机断层扫描 CT构造原理图 工作原理 CT是用X线束对人体的某一部分按一定厚度的层面进行扫描 当X线射向人体组织时 部分射线被组织吸收 部分射线穿过人体被检测器接收 产生信号 因为人体各种组织的疏密程度不同 X线的穿透能力不同 所以检测器接收到的

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