Ⅰ 急!x射線是怎麼產生的阿
實驗室中X射線由X射線管產生,X射線管是具有陰極和陽極的真空管,陰極用鎢絲製成,通電後可發射熱電子,陽極(就稱靶極)用高熔點金屬製成(一般用鎢,用於晶體結構分析的X射線管還可用鐵、銅、鎳等材料)。用幾萬伏至幾十萬伏的高壓加速電子,電子束轟擊靶極,X射線從靶極發出。
Ⅱ X射線產生裝置的4個主要部分
1、X射線管
2、燈絲
3、高壓發生器
4、控制台
X線實際上是一種波長極短、能量很大的電磁波。X線具有穿透性,但人體組織間有密度和厚度的差異,當X線透過人體不同組織時,被吸收的程度不同,經過顯像處理後即可得到不同的影像。

(2)x射線怎麼產生儀器擴展閱讀:
產生X射線的最簡單方法是用加速後的電子撞擊金屬靶。撞擊過程中,電子突然減速,其損失的動能會以光子形式放出,形成X光光譜的連續部分,稱之為軔致輻射。通過加大加速電壓,電子攜帶的能量增大,則有可能將金屬原子的內層電子撞出。
於是內層形成空穴,外層電子躍遷回內層填補空穴,同時放出波長在0.1nm左右的光子。由於外層電子躍遷放出的能量是量子化的,所以放出的光子的波長也集中在某些部分,形成了X光譜中的特徵線,此稱為特性輻射。
Ⅲ x射線怎麼產生的
x射線的產生方法如下:
1、電子的韌制輻射,用高能電子轟擊金屬,電子在打進金屬的過程中急劇減速,有加速的帶電粒子會輻射電磁波,電子能量很大,就可以產生x射線。
2、原子的內層電子躍遷也可以產生x射線,電子從高能級往低能級躍遷時候會輻射光子,能級的能量差比較大,就發出x射線波段的光子。
Ⅳ x射線產生的工作原理
X射線是在X射線管中產生的,X射線管是一個具有陰陽兩極的真空管,陰極是鎢絲,陽極是金屬製成的靶。在陰陽兩極之間加有很高的直流電壓(管電壓),當陰極加熱到白熾狀態時釋放出大量的電子,這些電子在高壓電場中被加速,從陰極飛向陽極(管電流),最終以很大的速度撞擊在金屬靶上,失去所具有的動能,這些動能絕大部分轉換為熱能,僅有極少的一部分轉化為X射線向四周輻射。
Ⅳ x射線產生的原理是什麼
應該有這么幾種方式吧:
1、電子激發。大量高速電子轟擊樣品原子,產生電子躍遷,放出X射線,這個對樣品的要求較高。
2、質子激發。這種激發方式的射程短,但穿透力強,平常很少用。
3、X射線管。這是現在最常見到的。利用高壓電場,讓高速運動的電子轟擊陽極靶材,產生電子躍遷,放出初級X射線。再用初級X射線去照射樣品,產生電子躍遷,放出次級X射線。這個是現在工業分析及科研領域較常見的檢測方式。
4、放射性同位素做為射線源。這個不太常見,只有一些國產的老式分析儀器會採用這個方式。
Ⅵ x射線的產生原理
產生X射線的最簡單方法是用加速後的電子撞擊金屬靶。
撞擊過程中,電子突然減速,其損失的動能(其中的1%)會以光子形式放出,形成X光光譜的連續部分,稱之為制動輻射。
通過加大加速電壓,電子攜帶的能量增大,則有可能將金屬原子的內層電子撞出。於是內層形成空穴,外層電子躍遷回內層填補空穴,同時放出波長在0.1納米左右的光子。
由於外層電子躍遷放出的能量是量子化的,所以放出的光子的波長也集中在某些部分,形成了X光譜中的特徵線,此稱為特性輻射。
電子的韌制輻射,用高能電子轟擊金屬,電子在打進金屬的過程中急劇減速,按照電磁學,有加速的帶電粒子會輻射電磁波,如果電子能量很大,比如上萬電子伏,就可以產生x射線。
原子的內層電子躍遷也可以產生x射線,量子力學的理論,電子從高能級往低能級躍遷時候會輻射光子,如果能級的能量差比較大,就可以發出x射線波段的光子。

X射線應用:
1、X射線診斷
X射線應用於醫學診斷,主要依據X射線的穿透作用、差別吸收、感光作用和熒光作用。
由於X射線穿過人體時,受到不同程度的吸收,如骨骼吸收的X射線量比肌肉吸收的量要多,那麼通過人體後的X射線量就不一樣,根據陰影濃淡的對比,結合臨床表現、化驗結果和病理診斷,即可判斷人體某一部分是否正常。
2、X射線治療
X射線應用於治療,主要依據其生物效應,應用不同能量的X射線對人體病灶部分的細胞組織進行照射時,即可使被照射的細胞組織受到破壞或抑制,從而達到對某些疾病,特別是腫瘤的治療目的。
3、工業領域
X射線可激發熒光、使氣體電離、使感光乳膠感光,故X射線可用電離計、閃爍計數器和感光乳膠片等檢測研究領域,X射線衍射法已成為研究晶體結構、形貌和各種缺陷的重要手段。
Ⅶ x射線產生的過程
主控器發出的脈沖信號,經功率放大,倍壓產生高壓給X射線管陽極,同樣主控Ⅱ發出的脈沖信號經放大給X射線管燈絲,使X射 21EHERO-50XA
[1]線管產生X射線,並通過數顯面板顯示出相應的值KV/μA。此時被測物體放在X射線源與像增強器之間,像增強器的顯示屏就顯示出被透視物的清晰圖像。為使儀器穩定可靠地工作,系統採用脈沖寬調技術,使管電流、管電壓保持恆定,X射線管以最佳狀態工作。並有高壓慢啟動功能,使X射線管陽極無高壓過沖現象。主控制器採用微型貼片器件,並以20KHz頻率工作,使整個系統效率大為提高,消除了雜訊,為操作人員提供了安靜的使用環境,同時也縮小了體積。透視儀電源採用高頻高效率開關電源,並具有全面的保護措施。為確保透視儀的安全,整機加有多種保護裝置,使其安全可靠。
Ⅷ X射線是如何產生的求解
現在有兩種常用的方法產生x射線:1.電子的韌制輻射,用高能電子轟擊金屬,電子在打進金屬的過程中急劇減速,按照電磁學,有加速的帶電粒子會輻射電磁波,如果電子能量很大,比如上萬電子伏,就可以產生x射線,這是目前實驗室和工廠,醫院等地方用的產生x射線的方法.2.原子的內層電子躍遷也可以產生x射線,量子力學的理論,電子從高能級往低能級躍遷時候會輻射光子,如果能級的能量差比較大,就可以發出x射線波段的光子,說白了就是x射線.不同元素的原子發出的x射線光子不同,這個性質已經用來鑒別材料中的元素很久了。其他的還有,高禁帶寬度半導體(例如AlN)做的LED也可以發出x射線.還有不清楚的可以問我]
Ⅸ 特徵X射線是怎麼產生的
產生特徵X射線譜的根本原因是原子內層電子的躍遷。
根據原子結構殼層理論,原子核周圍的電子分布在若干殼層中,處於每一殼層的電子有其自身特定的能量。按光譜學的分類,將殼層由內至外分別命各為K,L,M,N,…殼層,相應的主量子數n=1,2,3,4,…。
每個殼層中最多能容納2n2個電子,其中處於K殼層中的電子能量為最低,L殼層次之,依次能量遞增,構成一系列能級。

(9)x射線怎麼產生儀器擴展閱讀:
一、X射線原理
產生X射線的最簡單方法是用加速後的電子撞擊金屬靶。撞擊過程中,電子突然減速,其損失的動能(其中的1%)會以光子形式放出,形成X光光譜的連續部分,稱之為制動輻射。
通過加大加速電壓,電子攜帶的能量增大,則有可能將金屬原子的內層電子撞出。於是內層形成空穴,外層電子躍遷回內層填補空穴,同時放出波長在0.1納米左右的光子。
由於外層電子躍遷放出的能量是量子化的,所以放出的光子的波長也集中在某些部分,形成了X光譜中的特徵線,此稱為特性輻射。
二、輻射分類
軔致輻射:當高速電子流撞擊陽極靶受到制動時,電子在原子核的強電場作用下,速度的量值和方向都發生急劇的變化,一部分動能轉化為光子的能量而輻射出去,這就是軔致輻射。
x射線管在管電壓較低的時,被靶阻擋的電子的能量不越過一定限度,只發射連續光譜的輻射。
特徵輻射:一種不連續的,它只有幾條特殊的線狀光譜,這種發射線狀光譜的輻射叫做特徵輻射,特徵光譜和靶材料有關。
Ⅹ 化學實驗室用什麼儀器產生X射線
X射線源,可以用陰極射線管產生電子束,然後轟擊金屬靶(比如銅靶)來產生X射線,也可以是同步輻射光源等。請到網路文庫搜索「X射線源」