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高壓產生特征與連續X射線譜
發布時間:2019-11-15 09:48:15 點擊:4686
連續X射線譜
X射線光管利用由高壓產生的X射線束作為激發源。高能入射粒子或電子與靶元素中束縛力較弱的電子發生隨機碰撞后,電子減速,功能損失,損失的能量將以光子發射的形式出現,從而產生連續的X射線譜,稱為韌致輻射。
XRF是一項非破壞性的元素定性和定量分析的技術,其原理是根據被入射X光提升到激發態的樣品,在回復到基態時,所放射的X光熒光,具有因元素種類和含量不同而有不同的波長X光射線的特性。當X光照射樣品時,有兩種主要的現象發生,即:散射現象(Scattering)和光電吸收(Photoelectric Absorption)。
高壓產生特征與連續X射線譜
特征X射線譜
產生特征X射線所需要的最小能量等于相應殼層電子的結合能,也稱為吸收邊能量,只有當光管超出臨界激發電壓的狀態下,靶的特征線才會出現。
電壓太高時,電子穿透深度過大,靶材的自吸收將會變得十分顯著。故而只有當光管電壓等于臨界激發電壓的3-5倍時,可得到最佳的特征譜線強度。這對于選擇靶線激發輕元素分析具有指導意義。
X射線譜由連續譜和標識譜兩部分組成,標識譜重疊在連續譜背景上,連續譜是由于高速電子受靶極阻擋而產生的軔致輻射,其短波極限λ0由加速電壓V決定:λ 0 = hc /( ev )為普朗克常數,e為電子電量,c為真空中的光速。標識譜是由一系列線狀譜組成,它們是因靶元素內層電子的躍遷而產生,每種元素各有一套特定的標識譜,反映了原子殼層結構 的特征。同步輻射源可產生高強度的連續譜X射線,現已成為重要的X射線源。
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