Реферат: Рентгеновское излучение
В газоразрядных трубках содержится небольшое
количество газа, и когда на электроды трубки подается большая разность
потенциалов, атомы газа превращаются в положительные и отрицательные ионы.
Положительные движутся к отрицательному электроду (катоду) и, падая на него,
выбивают из него электроны, а они, в свою очередь, движутся к положительному электроду
(аноду) и, бомбардируя его, создают поток рентгеновских фотонов.
В современной рентгеновской трубке, разработанной
Кулиджем (рис. 3), источником электронов является вольфрамовый катод,
нагреваемый до высокой температуры. Электроны ускоряются до больших скоростей
высокой разностью потенциалов между анодом (или антикатодом) и катодом.
Поскольку электроны должны достичь анода без столкновений с атомами, необходим
очень высокий вакуум, для чего нужно хорошо откачать трубку. Этим также
снижаются вероятность ионизации оставшихся атомов газа и обусловленные ею
побочные токи.

Рис. 3.
РЕНТГЕНОВСКАЯ ТРУБКА КУЛИДЖА. При бомбардировке электронами вольфрамовой
антикатод испускает характеристическое рентгеновское излучение. Поперечное
сечение рентгеновского пучка меньше реально облучаемой площади. 1 – электронный
пучок; 2 – катод с фокусирующим электродом; 3 – стеклянная оболочка (трубка); 4
– вольфрамовая мишень (антикатод); 5 – нить накала катода; 6 – реально
облучаемая площадь; 7 – эффективное фокальное пятно; 8 – медный анод; 9 – окно;
10 – рассеянное рентгеновское излучение.
Электроны фокусируются на аноде с помощью электрода
особой формы, окружающего катод. Этот электрод называется фокусирующим и вместе
с катодом образует «электронный прожектор» трубки. Подвергаемый электронной
бомбардировке анод должен быть изготовлен из тугоплавкого материала, поскольку
бульшая часть кинетической энергии бомбардирующих электронов превращается в
тепло. Кроме того, желательно, чтобы анод был из материала с большим атомным
номером, т.к. выход рентгеновского излучения растет с увеличением атомного
номера. В качестве материала анода чаще всего выбирается вольфрам, атомный
номер которого равен 74.
Конструкция рентгеновских трубок может быть разной
в зависимости от условий применения и предъявляемых требований.
Обнаружение рентгеновского излучения
Все методы обнаружения рентгеновского излучения
основаны на их взаимодействии с веществом. Детекторы могут быть двух видов: те,
которые дают изображение, и те, которые его не дают. К первым относятся
устройства рентгеновской флюорографии и рентгеноскопии, в которых пучок
рентгеновского излучения проходит через исследуемый объект, а прошедшее излучение
попадает на люминесцентный экран или фотопленку. Изображение возникает
благодаря тому, что разные части исследуемого объекта поглощают излучение
по-разному – в зависимости от толщины вещества и его состава. В детекторах с
люминесцентным экраном энергия рентгеновского излучения превращается в
непосредственно наблюдаемое изображение, а в рентгенографии оно регистрируется
на чувствительной эмульсии и его можно наблюдать лишь после проявления пленки.
Ко второму типу детекторов относятся самые
разнообразные устройства, в которых энергия рентгеновского излучения
преобразуется в электрические сигналы, характеризующие относительную
интенсивность излучения. Сюда входят ионизационные камеры, счетчик Гейгера,
пропорциональный счетчик, сцинтилляционный счетчик и некоторые специальные
детекторы на основе сульфида и селенида кадмия. В настоящее время наиболее
эффективными детекторами можно считать сцинтилляционные счетчики, хорошо
работающие в широком диапазоне энергий.
Детектор выбирается с учетом условий задачи. Например,
если нужно точно измерить интенсивность дифрагированного рентгеновского
излучения, то применяются счетчики, позволяющие произвести измерения с
точностью до долей процента. Если же нужно зарегистрировать очень много
дифрагированных пучков, то целесообразно пользоваться рентгеновской пленкой,
хотя в этом случае определить интенсивность с той же точностью невозможно.
Рентгеновская и гамма-дефектоскопия
Одно из наиболее распространенных применений
рентгеновского излучения в промышленности – контроль качества материалов и
дефектоскопия. Рентгеновский метод является неразрушающим, так что проверяемый
материал, если он найден удовлетворяющим необходимым требованиям, может затем
использоваться по назначению.
И рентгеновская, и гамма-дефектоскопия основаны на
проникающей способности рентгеновского излучения и особенностях его поглощения
в материалах. Проникающая способность определяется энергией рентгеновских
фотонов, которая зависит от ускоряющего напряжения в рентгеновской трубке.
Поэтому толстые образцы и образцы из тяжелых металлов, таких, например, как
золото и уран, требуют для их исследования рентгеновского источника с более
высоким напряжением, а для тонких образцов достаточно источника и с более
низким напряжением. Для гамма-дефектоскопии очень крупных отливок и крупного
проката применяются бетатроны и линейные ускорители, ускоряющие частицы до
энергий 25 МэВ и более.
Поглощение рентгеновского излучения в материале
зависит от толщины поглотителя d и коэффициента поглощения m и определяется
формулой I = I0e-md, где I – интенсивность излучения, прошедшего через
поглотитель, I0 – интенсивность падающего излучения, а e = 2,718 – основание
натуральных логарифмов.
Для данного материала при данной длине волны (или
энергии) рентгеновского излучения коэффициент поглощения является константой.
Но излучение рентгеновского источника не является монохроматичным, а содержит
широкий спектр длин волн, вследствие чего поглощение при одной и той же толщине
поглотителя зависит от длины волны (частоты) излучения.
Рентгеновское излучение широко применяется во всех
отраслях промышленности, связанных с обработкой металлов давлением. Оно также
применяется для контроля артиллерийских стволов, пищевых продуктов, пластмасс,
для проверки сложных устройств и систем в электронной технике. (Для аналогичных
целей применяется и нейтронография, в которой вместо рентгеновского излучения
используются нейтронные пучки.) Рентгеновское излучение применяется и для
других задач, например, для исследования полотен живописи с целью установления
их подлинности или для обнаружения добавочных слоев краски поверх основного
слоя.
Дифракция рентгеновского излучения
Дифракция рентгеновского излучения дает важную
информацию о твердых телах – их атомной структуре и форме кристаллов, а также о
жидкостях, аморфных телах и больших молекулах. Дифракционный метод применяется
также для точного (с погрешностью менее 10–5) определения межатомных
расстояний, выявления напряжений и дефектов и для определения ориентации
монокристаллов. По дифракционной картине можно идентифицировать неизвестные
материалы, а также обнаружить присутствие в образце примесей и определить их.
Значение рентгеновского дифракционного метода для прогресса современной физики
трудно переоценить, поскольку современное понимание свойств материи основано в
конечном счете на данных о расположении атомов в различных химических
соединениях, о характере связей между ними и о дефектах структуры. Главным
инструментом получения этой информации является дифракционный рентгеновский
метод. Рентгеновская дифракционная кристаллография крайне важна для определения
структур сложных больших молекул, таких, как молекулы дезоксирибонуклеиновой
кислоты (ДНК) – генетического материала живых организмов.
Сразу после открытия рентгеновского излучения
научный и медицинский интерес был сконцентрирован как на способности этого
излучения проникать сквозь тела, так и на его природе. Эксперименты по
дифракции рентгеновского излучения на щелях и дифракционных решетках показывали,
что оно относится к электромагнитному излучению и имеет длину волны порядка
10–8–10–9 см. Еще раньше ученые, в частности У.Барлоу, догадывались, что
правильная и симметричная форма естественных кристаллов обусловлена
упорядоченным размещением атомов, образующих кристалл. В некоторых случаях
Барлоу удалось правильно предсказать структуру кристалла. Величина
предсказываемых межатомных расстояний составляла 10–8 см. То, что межатомные
расстояния оказались порядка длины волны рентгеновского излучения, в принципе
позволяло наблюдать их дифракцию. В результате возник замысел одного из самых
важных экспериментов в истории физики. М.Лауэ организовал экспериментальную
проверку этой идеи, которую провели его коллеги В.Фридрих и П.Книппинг. В 1912
они втроем опубликовали свою работу о результатах дифракции рентгеновского
излучения.
Принципы дифракции рентгеновского излучения. Чтобы
понять явление дифракции рентгеновского излучения, нужно рассмотреть по
порядку: во-первых, спектр рентгеновского излучения, во-вторых, природу
кристаллической структуры и, в-третьих, само явление дифракции.
Как уже говорилось выше, характеристическое
рентгеновское излучение состоит из серий спектральных линий высокой степени
монохроматичности, определяемых материалом анода. С помощью фильтров можно
выделить наиболее интенсивные из них. Поэтому, выбрав соответствующим образом
материал анода, можно получить источник почти монохроматического излучения с
очень точно определенным значением длины волны. Длины волн характеристического
излучения обычно лежат в диапазоне от 2,285 для хрома до 0,558 для серебра (значения
для различных элементов известны с точностью до шести значащих цифр).
Характеристический спектр накладывается на непрерывный «белый» спектр
значительно меньшей интенсивности, обусловленный торможением в аноде падающих
электронов. Таким образом, от каждого анода можно получить два типа излучения:
характеристическое и тормозное, каждое из которых играет по-своему важную роль.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5 |