page_banner

știri

Înțelegi cu adevărat razele emise de aparatele cu raze X?

Odată cu progresul științei și tehnologiei și dezvoltarea tehnologiei medicale, șansele ca oamenii să fie expuși la raze X atunci când merg la spital au crescut foarte mult.Toată lumea știe că radiografiile toracice, CT, ultrasunetele color și aparatele cu raze X pot emite raze X pentru a pătrunde în corpul uman pentru a observa boala.Ei știu, de asemenea, că razele X emit radiații, dar câți oameni înțeleg cu adevărat aparatele cu raze X.Dar razele emise?
În primul rând, cum sunt razele X într-unaparat cu raze Xprodus?Condițiile necesare pentru producerea razelor X utilizate în medicină sunt următoarele: 1. Tub de raze X: un tub de sticlă vid care conține doi electrozi, catod și anod;2. Placă de wolfram: wolfram metalic cu număr atomic ridicat poate fi folosit pentru a realiza tuburi cu raze X. Anodul este ținta pentru primirea bombardamentului cu electroni;3. Electronii care se deplasează cu viteză mare: aplicați o tensiune înaltă la ambele capete ale tubului de raze X pentru a face electronii să se miște cu viteză mare.Transformatoarele specializate cresc tensiunea de viață la tensiunea înaltă necesară.După ce placa de tungsten este lovită de electroni care se mișcă cu viteză mare, atomii de wolfram pot fi ionizați în electroni pentru a forma raze X.
În al doilea rând, care este natura acestei radiografii și de ce poate fi folosită pentru a observa starea după ce a pătruns în corpul uman?Acest lucru se datorează proprietăților razelor X, care au trei proprietăți majore:
1. Penetrarea: Penetrarea se referă la capacitatea razelor X de a trece printr-o substanță fără a fi absorbite.Razele X pot pătrunde în materiale pe care lumina vizibilă obișnuită nu le poate.Lumina vizibilă are o lungime de undă mare, iar fotonii au foarte puțină energie.Când lovește un obiect, o parte din el este reflectată, cea mai mare parte este absorbită de materie și nu poate trece prin obiect;în timp ce razele X nu sunt, din cauza lungimii de undă scurte, energie Când strălucește pe material, doar o parte este absorbită de material și cea mai mare parte este transmisă prin golul atomic, arătând o puternică capacitate de penetrare.Capacitatea razelor X de a pătrunde în materie este legată de energia fotonilor de raze X.Cu cât lungimea de undă a razelor X este mai mică, cu atât energia fotonilor este mai mare și puterea de penetrare este mai mare.Puterea de penetrare a razelor X este legată și de densitatea materialului.Materialul mai dens absoarbe mai multe raze X și transmite mai puțin;materialul mai dens absoarbe mai puțin și transmite mai mult.Folosind această proprietate de absorbție diferențială, se pot distinge țesuturile moi, cum ar fi oasele, mușchii și grăsimile cu densități diferite.Aceasta este baza fizică a fluoroscopiei cu raze X și a fotografiei.
2. Ionizare: Când o substanță este iradiată de raze X, electronii extranucleari sunt îndepărtați de pe orbita atomică.Acest efect se numește ionizare.În procesul de efect fotoelectric și de împrăștiere, procesul prin care fotoelectronii și electronii de recul sunt separați de atomii lor se numește ionizare primară.Acești fotoelectroni sau electroni de recul se ciocnesc cu alți atomi în timpul călătoriei, astfel încât electronii de la atomii loviți se numesc ionizare secundară.în solide și lichide.Ionii pozitivi și negativi ionizați se vor recombina rapid și nu sunt ușor de colectat.Cu toate acestea, sarcina ionizată din gaz este ușor de colectat, iar cantitatea de sarcină ionizată poate fi utilizată pentru a determina cantitatea de expunere la raze X: instrumentele de măsurare cu raze X sunt realizate pe baza acestui principiu.Datorită ionizării, gazele pot conduce electricitatea;anumite substanțe pot suferi reacții chimice;în organisme pot fi induse diverse efecte biologice.Ionizarea este baza deteriorării și tratamentului cu raze X.
3. Fluorescență: Datorită lungimii de undă scurte a razelor X, este invizibil.Cu toate acestea, atunci când este iradiat la anumiți compuși, cum ar fi fosfor, cianura de platină, sulfură de zinc-cadmiu, tungstat de calciu etc., atomii sunt într-o stare excitată din cauza ionizării sau excitației, iar atomii revin la starea fundamentală în acest proces. , datorită tranziției la nivel de energie a electronilor de valență.Emite lumină vizibilă sau ultravioletă, care este fluorescență.Efectul razelor X care provoacă fluorescența substanțelor se numește fluorescență.Intensitatea fluorescenței este proporțională cu cantitatea de raze X.Acest efect stă la baza aplicării razelor X la fluoroscopie.În lucrările de diagnosticare cu raze X, acest tip de fluorescență poate fi utilizat pentru a face ecran fluorescent, ecran de intensificare, ecran de intrare în intensificatorul de imagine și așa mai departe.Ecranul fluorescent este folosit pentru a observa imaginile razelor X care trec prin țesutul uman în timpul fluoroscopiei, iar ecranul de intensificare este folosit pentru a spori sensibilitatea filmului în timpul fotografierii.Cele de mai sus reprezintă o introducere generală în razele X.
Noi Weifang NEWHEEK Electronic Technology Co., Ltd. este un producător specializat în producția și vânzarea deaparate cu raze X.Dacă aveți întrebări despre acest produs, ne puteți contacta.Tel: +8617616362243!

1


Ora postării: 04-aug-2022