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Bowman XRF分析儀使用X射線熒光技術(shù)進(jìn)行材料厚度和成分分析。 X射線是由德國(guó)物理學(xué)家Wilhelm Rontgen在1895中發(fā)現(xiàn)的。 他稱未知的光源導(dǎo)致他的電影曝光“X射線”并用手的X射線圖像發(fā)表了他的發(fā)現(xiàn)。
現(xiàn)在已知X射線是電磁輻射的一種形式,頻率在紫外和伽馬射線之間。大多數(shù)X射線的波長(zhǎng)從0.01到10納米,如圖1所示,頻率從低到高排列。
圖1
康拉德倫琴獲得1901年度屆諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。
X射線也可以被定義為粒子(光子),并且使用能量單位eV來(lái)描述。能量單元和波長(zhǎng)單元是可互換的。因此,X射線既是一個(gè)波,又是一個(gè)粒子。這是理解X射線性質(zhì)的一個(gè)重要概念。
X射線可以由軔致輻射產(chǎn)生,這因?yàn)殡娮踊蛄硪粠щ娏W拥钠D(zhuǎn)。在X射線管內(nèi),電子被加速到靶材料上。在撞擊時(shí),電子的動(dòng)能轉(zhuǎn)換X射線和熱能。
值得注意的是,波的性質(zhì)不能解釋光電效應(yīng)。愛因斯坦和普朗克提出光的行為不像波,而是像具有特定能量離散的“包”。幾年后,美國(guó)化學(xué)家Gilbert Lewis命名光包為光子。但是直到1923,當(dāng)美國(guó)物理學(xué)家亞瑟康普頓發(fā)現(xiàn)X射線散射時(shí),人們?nèi)匀粦岩蓯垡蛩固沟睦碚摗K肵射線對(duì)石墨進(jìn)行轟擊,發(fā)現(xiàn)散射X射線的能量較低。這種現(xiàn)象被稱為康普頓散射,這是由愛因斯坦普朗克理論解釋的。在與電子碰撞時(shí),像X射線這樣的粒子將其動(dòng)量的一部分傳遞給電子,因此X射線在不同的方向上偏轉(zhuǎn),發(fā)射的能量和波長(zhǎng)不同。
Wilhelm Roentgen
1845 - 1923
X射線與
XRF技術(shù) - 對(duì)
現(xiàn)代生活做出了巨大
貢獻(xiàn)。 我們?yōu)槟故?br />Bowman的專長(zhǎng) - XRF
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雖然愛因斯坦-普朗克理論解釋了康普頓散射,但有一個(gè)問(wèn)題。為了擁有動(dòng)量,光子必須有質(zhì)量,因?yàn)榻?jīng)典物理學(xué)中,動(dòng)量的定義是質(zhì)量時(shí)間速度。但是光子沒(méi)有質(zhì)量。這個(gè)答案來(lái)自愛因斯坦,他假設(shè),在基本的意義上,能量和質(zhì)量是相等的,可互換的。他將他的概念融入了的關(guān)系中,E=MC2。多年后,愛因斯坦因其光電理論而獲得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。
X射線熒光與光電相互作用有關(guān)。 當(dāng)發(fā)生光電相互作用時(shí),電子從其軌道上被撞擊,產(chǎn)生空位。 來(lái)自較高能量軌道的電子可以移動(dòng)以*該空位。 兩個(gè)軌道之間的能量差異作為熒光X射線釋放,即二次X射線。 來(lái)自每個(gè)元件的熒光X射線具有特征能量,并且被稱為特征X射線。
Gilbert N. Lewis
1875 - 1946
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