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文档简介
.第一,第八章x射线,第一,x射线的发现和特性,(1)x射线的发现,1895年11月8日,伦格发现。 x射线是波长极短的电磁波,不偏向磁场,具有强的透射力,波长越短,透射力越强。 0.1nm :软x射线。 (2)x射线的波动性和粒子性,波动性x射线在结晶中的衍射,1 .布拉格式,2 .劳埃照片,3 )亮点是劳埃斑点,与一组结晶面对应.斑点的位置反映了与结晶面对应的方向.根据这样的照片,结晶的结构(连续光谱的x射线),4,3 每个同心园对应一组晶面,不同的园环代表不同的晶面排列,环的强弱反映了晶面上的原子密度的大小。 5,5,4.(1) x射线衍射是研究晶体结构的有效方法-晶体衍射图可以确定晶体内部原子(或分子)间的距离和序列-1915年布拉格父子获得了诺贝尔物理奖,(2)X射线分析可以用于研究高分子结构, (a)Eu(DBM)3Phen-PMMA的广角x射线衍射图(b)Eu(DBM)3Phen的x射线衍射图、6、粒子性康普顿效应(1927诺贝尔奖)、实验结果-除了原来的光谱,出现了波长变长的另一条线。 理论上,x射线光子与电子碰撞的结果是,康普顿散射式的康普顿散射中的放射线波长的变化与原来的波长无关,只与散射角有关。 、8、2、x射线的产生机制,(1)x射线的产生、9、x射线由两部分组成,一个是波长连续变化的连续光谱,其最小波长与施加电压相关的另一部分是具有不同波长的线性光谱,波长依赖于目标材料,标识谱、连续光谱、钨目标、不同的电压、标志光谱:钨目标和钼目标、相同的电压。10、2.x射线的产生机理、(1)、x射线连续光谱、波长连续变化的连续光谱、其最小波长仅与施加电压相关、和最小波长仅取决于施加电压v .11、(二)、x射线标记光谱、1、特征、12、k线系: K:LK; k:PS; k:PS; l线系: L:ML; L:NL; L:OL x射线是通过内层电子的迁移而产生的。 2 .关于x射线的原子能级。 3 .产生x射线标记光谱转变的选择规律、13、3 .摩西律和原子编号的测定、元素x射线在地图上的位置,可以确定该元素的原子编号。 14,3,x射线吸收小,吸收小,贯通能力强,z大的话,吸收强,15,8.5康普顿效应,x射线散射后,除波长不变的部分外,还出现波长变长的现象,这种现象被称为康普顿效应,16,实验和结果:康普顿效应图1康普顿散射与角度的关系,(2)随着角度的增加,新光谱的强度增强,原光谱变弱,(1)波长变化的数值随着与散射角相关的角度的增加而增加,1 .同一波长的放射线以不同的散射角被同一物质散射的: 图2的康普顿散射和原子序数的关系,(2)散射物的原子序数增加,移动的新光谱强度减少,原光谱强度增加。 (1)新光谱的移动与散射物的性质无关,2 .同一波长的放射线以不同的散射角被同一物质散射的:图2康普顿散射和原子序数的关系,图2康普顿散射和原子序数的关系,(2)散射物的原子序数增加,移动的新光谱图2康普顿散射和原子序数的关系,19,理论解释,康普顿把x射线看作光子流,把x射线和自由电子之间的作用看作两个粒子碰撞散射的过程,应该满足能量守恒和动量守恒。、20、21、c被称为电子的康普顿波长,根据有长度的维度22,一些说明:23、24、3 .实验,随着z的增加,波长变化的光谱强度逐渐变弱,波长不变化的光谱强度逐渐增强虽然电子数多,但真正能看作自由电子的只有最外层的数量,因为在电子总数中所占的比例减少了,所以与光子结合的牢固的电子碰撞,就像质量大的原子碰撞一样,即使波长变化也很小,不能观察到。 因此,波长变化的部分随着z增加而增强,少数自由电子碰撞由于相对数少,波长不变化的部分随着z增加而减弱。 这是上述相干散射。这是电子不静止,5 .光子能量低时,吸收为主要,散射为次要,光子能量高时,
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