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能量散射x射线光谱原理 JEM 2010 主要附件: 能量散射X射线分析系统(EDS),Oxford,INCA ,1K*1K,GatanCCD 主要技术指标: 点

2020-07-19知识13

简述特征X射线产生的机理? 产生特征X射线的最简单方法是用加速后的电子撞击金属靶。在撞击过程中,电子突然减速,失去的动能(1%)将以光子的形式释放出来,形成X射线光谱的连续部分,称为制动辐射。通过增加加速电压和电子所携带的能量,就有可能使金属原子的内部电子失效。因此,内层形成一个空穴,外层电子传输回内层来填充这个空穴。同时,发射波长约为0.1纳米的光子。由于外电子跃迁所发射的能量是量子化的,所以所发射光子的波长也集中在某些部分,形成了X光谱中的特征线,此称为特性辐射。扩展资料:特征X射线的物理特性:1、穿透作用:由于特征x射线波长短、能量高,在照射物质时,只被物质的一部分吸收,大部分x射线通过原子间隙传输,显示出很强的穿透能力。x射线穿透物质的能力取决于x射线光子的能量。x射线波长越短,光子能量越大,穿透力越强。特征x射线的穿透力也与物质的密度有关。利用微分吸收的性质,可以区分不同密度的物质。2、电离作用:当一种物质被特征x射线照射时,核外电子可以电离出原子轨道。根据用电离电荷量测量x射线照射量的原理,研制了x射线测量仪。在电离作用下,气体可以导电;某些物质可以发生化学反应;在生物体内可以诱发各种生物效应。参考资料来源:。x射线和拉曼光谱有什么区别 X射线是波长介于紫外线和γ射线 间的电磁辐射。X射线是一种波长很短的电磁辐射,伦琴射线具有很高的穿透本领,能透过许多对可见光不透明的物质,如墨纸、木料等。这种肉眼。X射线荧光吸收光谱图中,吸收限的产生原理? X射线荧光及其分析原理 1、X射线 X射线是一种电磁波,根据波粒二相性原理,X射线也是一种粒子,其每个粒子根据下列公式可以找到其能量和波长的一一对应关系。E=hv=h c/l 。废弃的X光机球管属放射源吗 X光机 一般断电后就没有X射线,应该是不算的 x光机基本原理 x-ray 是由德国仑琴教授在1895年所发现。这种由真空管发出能穿透物体的辐射线,在电磁光谱上能量较可见光强,。x射线产生的原理是什么 这要从X射线产生的原理来阐述。我们通常都是用高能电子束轰击阳极靶或待测样品来获得X射线。那么高能电子轰击阳极过程中与靶原子之间的相互作用分为4个并行、独立的物理过程:电离、激发、弹性散射和韧致辐射。1,电离:原子的外层价电子或内层电子在高速电子作用下完全脱离原子轨道,使原子变成离子,称为电离。电离过程中向外发射的光谱有两种:一种是由于价电子脱离原子轨道,离子结合自由电子变为处于激发态的原子,在回到基态过程中发射出光学光谱。由于外层电子轨道的能级差小,所以这些光谱一般在紫外线、可见光和红外线的波长范围,不属于X射线。而且这部分光能几乎全部被周围原子所吸收,转化为热。另一种是内层电子完全脱离轨道,使原子处于激发态,当原子从激发态回到基态过程中,会产生标识X射线。2,激发:高速电子或二次电子撞击原子外层电子,由于作用较弱,不足使其电离,仅将电子推入更高能级的空壳层,使原子处于激发态,这种作用叫激发。入射电子的动能一部分转化为方向改变、速度变小的出射电子的动能,另一部分是被原子吸收的激发能。处于激发态的原子将发射光学光谱,最终全部转化为热能。3,弹性散射:高速电子受原子核电场的作用而改变运动。JEM 2010 主要附件: 能量散射X射线分析系统(EDS),Oxford,INCA ,1K*1K,GatanCCD 主要技术指标: 点 子显微镜的现2113状与展望摘要:本文扼要介5261绍了电子显微镜的现状与展望。透4102射电子显微镜方面主1653要有:高分辨电子显微学及原子像的观察,像差校正电子显微镜,原子尺度电子全息学,表面的高分辨电子显微正面成像,超高压电子显微镜,中等电压电镜,120kV,100kV分析电镜,场发射枪扫描透射电镜及能量选择电镜等,透射电镜将又一次面临新的重大突破;扫描电子显微镜方面主要有:分析扫描电镜和X射线能谱仪、X射线波谱仪和电子探针仪、场发射枪扫描电镜和低压扫描电镜、超大试样室扫描电镜、环境扫描电镜、扫描电声显微镜、测长/缺陷检测扫描电镜、晶体学取向成像扫描电子显微术和计算机控制扫描电镜等。扫描电镜的分辨本领可望达到0.2—0.3nm并观察到原子像。关键词:透射电子显微镜 扫描电子显微镜 仪器制造与发展电子显微镜(简称电镜,EM)经过五十多年的发展已成为现代科学技术中不可缺少的重要工具。我国的电子显微学也有了长足的进展。电子显微镜的创制者鲁斯卡(E.Ruska)教授因而获得了1986年诺贝尔奖的物理奖。电子与物质相互作用会产生透射电子,弹性散射电子,能量损失电子,二次电子,背反射电子,吸收电子,X射线,俄歇电子,阴极发光和电动力。

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