(1)穿透作用。X射线因其波长短,能量大,照在物质上时,仅一部分被物质所吸收,大部分经由原子间隙而透过,表现出很强的穿透能力。
X射线穿透物质的能力与X射线光子的能量有关,X射线的波长越短,光子的能量越大,穿透力越强。X射线的穿透力也与物质密度有关,利用差别吸收这种性质可以把密度不同的物质区分开来。
(2)电离作用。物质受X射线照射时,可使核外电子脱离原子轨道产生电离。利用电离电荷的多少可测定X射线的照射量,根据这个原理制成了X射线测量仪器。在电离作用下,气体能够导电;某些物质可以发生化学反应;在有机体内可以诱发各种生物效应。
(3)荧光作用。X射线波长很短不可见,但它照射到某些化合物如磷、铂氰化钡、硫化锌镉、钨酸钙等时,可使物质发生荧光(可见光或紫外线),荧光的强弱与X射线量成正比。
这种作用是X射线应用于透视的基础,利用这种荧光作用可制成荧光屏,用作透视时观察X射线通过人体组织的影像,也可制成增感屏,用作摄影时增强胶片的感光量。
(4)热作用。物质所吸收的X射线能大部分被转变成热能,使物体温度升高。
(5)干涉、衍射、反射、折射作用。这些作用在X射线显微镜、波长测定和物质结构分析中都得到应用。
高速电子撞击材料后,材料内层电子形成空位,外层电子向空位跃迁会辐射x射线。不同材料x射线波长不同,所以叫特征x射线。
特征X射线谱又称标识射线谱,具有特定的波长,且波长取决于阳极靶元素的原子序数。只有当管压超过某一特定值时才能产生特征X射线。特征X射线谱是叠加在连续X射线谱上的。
医用X线机、CT机是医院最主要的设备之一,在医学诊断和治疗方面起着重大作用。目前CT机、X线机种类繁多,形式各异、功率不同,价格相差也很大。随着科学技术的发展,生产X线机、CT机的各大公司相互竞争发展,几乎每年都有新的机种面世,更新换代非常快。 目前的中高频X线机特点:(1)输出剂量高,比Ⅰ频X线机多50%;(2)X线输出稳定,重现性高;(3)结构紧凑小型化,可与X线管一起制成组合式机头;(4)可获得高质量的X线,使X线同频谱单色化,避免软射线对病人的伤害;(5)有利于智能化发展,为X线技术数字化创造了条件;(6)对电源要求低,可解决地理环境不好地区的使用问题。
X射线成像,主要是X射线穿透密度不同的物体时穿透x光的强度不同。遇有密度大的物体时感光胶片感光强度较小,冲洗出底片颜色较深。
输出功率小,采用组合机头,参数选择简单。
X射线的特征是波长非常短,频率很高,其波长约为(20~0.06)×10-8厘米之间.因此X射线必定是由于原子在能量相差悬殊的两个能级之间的跃迁而产生的.所以X射线光谱是原子中最靠内层的电子跃迁时发出来的.X射线在电场磁场中不偏转,这说明X射线是不带电的粒子流,因此能产生干涉、衍射现象. X射线光子产生于高能电子加速,伽马射线则来源于原子核衰变. 产生X射线的最简单方法是用加速后的电子撞击金属靶.撞击过程中,电子突然减速,其损失的动能会以光子形式放出,形成X光光谱的连续部分,称之为制动辐射.通过加大加速电压,电子携带的能量增大,则有可能将金属原子的内层电子撞出.于是内层形成空穴,外层电子跃迁回内层填补空穴,同时放出波长在0.1纳米左右的光子.由于外层电子跃迁放出的能量是量子化的,所以放出的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. 此外,高强度的X射线亦可由同步加速器或自由电子雷射产生.同步辐射光源,具有高强度、连续波长、光束准直、极小的光束截面积并具有时间脉波性与偏振性,因而成为科学研究最佳之X光光源.
辐射分类
如果被靶阻挡的电子的能量,不越过一定限度时,只发射连续光谱的辐射。这种辐射叫做轫致辐射,连续光谱的性质和靶材料无关。
一种不连续的,它只有几条特殊的线状光谱,这种发射线状光谱的辐射叫做特征辐射,特征光谱和靶材料有关。
波长分类
X射线波长略大于0.5 nm的被称作软X射线。波长短于0.1纳米的叫做硬X射线。硬X射线与波长长的(低能量)伽马射线范围重叠,二者的区别在于辐射源,而不是波长:X射线光子产生于高能电子加速,伽马射线则来源于原子核衰变。
X射线的特征是波长非常短,频率很高,其波长约为(20~0.06)×10-8厘米之间.因此X射线必定是由于原子在能量相差悬殊的两个能级之间的跃迁而产生的.所以X射线光谱是原子中最靠内层的电子跃迁时发出来的.X射线在电场磁场中不偏转,这说明X射线是不带电的粒子流,因此能产生干涉、衍射现象. X射线光子产生于高能电子加速,伽马射线则来源于原子核衰变. 产生X射线的最简单方法是用加速后的电子撞击金属靶.撞击过程中,电子突然减速,其损失的动能会以光子形式放出,形成X光光谱的连续部分,称之为制动辐射.通过加大加速电压,电子携带的能量增大,则有可能将金属原子的内层电子撞出.于是内层形成空穴,外层电子跃迁回内层填补空穴,同时放出波长在0.1纳米左右的光子.由于外层电子跃迁放出的能量是量子化的,所以放出的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. 此外,高强度的X射线亦可由同步加速器或自由电子雷射产生.同步辐射光源,具有高强度、连续波长、光束准直、极小的光束截面积并具有时间脉波性与偏振性,因而成为科学研究最佳之X光光源.
X射线的特征是波长非常短,频率很高。X射线必定是原子在能量相差悬殊的两个能级之间的跃迁而产生的。
X射线光谱是原子中最靠内层的电子跃迁时发出来的,而光学光谱则是外层的电子跃迁时发射出来的。X射线在电场磁场中不偏转。这说明X射线是不带电的粒子流,能产生干涉、衍射现象。波长越短的X射线能量越大,越长则能量小。当在真空中,高速运动的电子轰击金属靶时,靶就放出X射线,这就是X射线管的结构原理。
支气管扩张是由多种原因引起的,许多肺病可继发于支气管扩张表现,最常见的是感染性疾病,反复肺部感染,包括纤维化伴感染、哮喘伴感染、病毒性肺炎等,或是年轻时百日咳、麻疹。等等,这些疾病最终会导致支气管扩张。平时加强锻炼。远离过敏源。