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Intro ......

 

Target 근처의 관벽에 창(Window)이 있어, X선(X-Rays)의 파동성과 결정내 원자의 규칙적인 배열을 동시에 입증한 계기가 되었다. - 전반사의 임계각이 10` ~ 30`(1o 〓 60`) 정도(7) 투과력이 커서 의료에 이용, Cu,(2), Ag, CdS,2) X선(X-Rays)의 성질.01Å ~ 100Å (108 [Angstrom] 〓 1 cm) 이고 빛과 비슷하나 짧은 파장 때문에 다른 성질도 갖고 있다. X선(X-rays)은 Target 표면으로부터 여러 방향으로 방사된다. Target을 향한 전자의 흐름은 일반적으로 넓게 퍼지므로 Wehnelt 원통(Wehnelt cylinder)에 적당한 전장을 걸어서, Co, 전자 흐름의 발산을 막고 Target 위에 필요한 크기의 집점을 만든다. 가열된 음극(일반적으로 텅스텐 필라멘트를 사용)으로부터 나온 열전자를 가속시켜 Target(양극)에 충돌하면서 X선(X-rays)이 방사된다. 3. 1) X선(X-Rays)의 발견. 봉입형 X-선 튜브(Sealed type) : 내부가 고도의 진공으로 유지되어 있어 별도의 진공장치가 필요없으며 최대 출력은 1KW-3KW이다.. 진공펌프로  ......

 

 

Index & Contents

공학 자료 방사선 기기학 자료 XRD 개념 원리

 

[공학] [방사선 기기학] XRD 개념 원리

 

[방사선 기기학] XRD 개념 원리

 

1. X선(X-Rays) 이란

 

X선(X-Rays)의 전자기파이며 파장은 대략 0.01Å ~ 100Å (108 [Angstrom] 〓 1 cm) 이고 빛과 비슷하나 짧은 파장 때문에 다른 성질도 갖고 있다.

 

1) X선(X-Rays)의 발견.

▶1895년 독일의 물리학자 Roentgen(뢴트겐)에 의해서 발견됨. 단순한 X선(X-Rays)의 투과력에 의한 Radiography 용도로만 사용하였다.

▶1912년 독일의 λaue에 의해 결정은 그의 면 간격(원자와 원자 사이의 간격) 정도의 파장을 가진 X선(X-Rays)을 쪼이면 반사한다는 X선(X-Rays) 회절(Diffraction)실험이 성공하여, X선(X-Rays)의 파동성과 결정내 원자의 규칙적인 배열을 동시에 입증한 계기가 되었다.

▶Bragg는 이를 다른 각도로 해석하여 더욱 간단한 수식으로 회절에 필요한 조건을 Bragg`s law (2dSin 〓 nλ) 로 나타내었으며 이 X선회절(X-Ray Diffraction)현상을 이용하여 각종물질의 결정구조를 밝히는데 성공하였다.

 

2) X선(X-Rays)의 성질.

(1) 사진작용(2) 형광작용 - ZnS, CdS, NaI 등에 조사 시키면 형광을 발생(3) 이온화작용(4) 진공중에서 빛과 같은 속도로 진행(5) 입자와 같이 회절(Diffraction) 현상이 있음(6) 굴절률이 거의 1 에 가깝다. - 전반사의 임계각이 10` ~ 30`(1o 〓 60`) 정도(7) 투과력이 커서 의료에 이용, 공업용으로는 재료시험에 이용

(1),(2),(3) 의 성질들을 이용하여 X선(X-Rays)의 검출에 이용한다.

 

2. X선(X-Rays) 의 발생(Generation).

X선(X-Rays)은 진공중에서 고전압에 의하여 가속된 초고속의 전자(Electron)를 만들어 음극(Target)에 충돌 시키면 발생이때 전자의 운동에너지의 대부분은 열로 변환되며, X선(X-Rays)의 에너지로 변환되는 비율은 다음식과 같이 일반적으로 0.1% 정도로 아주 작다.

ε 〓 1.1 x 10-9 Z V

ε : X선(X-Rays) 발생효율

Z : Target 원소의 원자번호 V : 전자(Electron)의 가속전압 (V)

 

X선관(X-Ray Tube) 에서 얻을 수 있는 최대 X선량은 Target 원소의 용융점과 열전도도에 의해 좌우된다. 일반적으로 Target 은 Cr, Fe, Co, Cu, Mo, Ag, W 등이 있으며, Cu가 가장 많이 사용된다.

 

3. X선 발생장치(X-Ray Generator)

1) X선관(X-ray Tube)

X선관(X-ray Tube)은 열전자 2극 진공관의 일종이다. 가열된 음극(일반적으로 텅스텐 필라멘트를 사용)으로부터 나온 열전자를 가속시켜 Target(양극)에 충돌하면서 X선(X-rays)이 방사된다. Target을 향한 전자의 흐름은 일반적으로 넓게 퍼지므로 Wehnelt 원통(Wehnelt cylinder)에 적당한 전장을 걸어서, 전자 흐름의 발산을 막고 Target 위에 필요한 크기의 집점을 만든다. X선(X-rays)은 Target 표면으로부터 여러 방향으로 방사된다. 보통, Target 근처의 관벽에 창(Window)이 있어, 이 창을 통하여 X선(X-rays)이 관 외부로 나오게 된다.

(a). 봉입형 X-선 튜브(Sealed type) : 내부가 고도의 진공으로 유지되어 있어 별도의 진공장치가 필요없으며 최대 출력은 1KW-3KW이다.

 

그림 X선관의 단면도

(b). 회전양극 X-선 튜브(Rotating anode) : 필라멘트 교체로 거의 영구적으로 사용 가능하다. 최대 출력은 12KW이상으로 봉입형 튜브에 비해 높은 출력을 얻을 수 있어 약한 회절 도형을 짧은 시간에 측정하는 경우에 적합하다. 진공펌프로 tube내를 항상 배기 시키면서 사용하여야 한다.

 

그림 Rotati

 
 
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(a). 공학 자료 방사선 기기학 자료 XRD 개념 원리 등록 OU . 단순한 X선(X-Rays)의 투과력에 의한 Radiography 용도로만 사용하였다. 2) X선(X-Rays)의 성질. ▶1895년 독일의 물리학자 Roentgen(뢴트겐)에 의해서 발견됨.공학 자료 방사선 기기학 자료 XRD 개념 원리 [공학] [방사선 기기학] XRD 개념 원리 [방사선 기기학] XRD 개념 원리 1. X선(X-Rays) 이란 X선(X-Rays)의 전자기파이며 파장은 대략 0. 공학 자료 방사선 기기학 자료 XRD 개념 원리 등록 OU . 가열된 음극(일반적으로 텅스텐 필라멘트를 사용)으로부터 나온 열전자를 가속시켜 Target(양극)에 충돌하면서 X선(X-rays)이 방사된다.1% 정도로 아주 작다. X선(X-Rays) 의 발생(Generation). 진공펌프로 tube내를 항상 배기 시키면서 사용하여야 한. 공학 자료 방사선 기기학 자료 XRD 개념 원리 등록 OU .공학 자료 방사선 기기학 자료 XRD 개념 원리 등록 OU .01Å ~ 100Å (108 [Angstrom] 〓 1 cm) 이고 빛과 비슷하나 짧은 파장 때문에 다른 성질도 갖고 있다. 2. 공학 자료 방사선 기기학 자료 XRD 개념 원리 등록 OU . 진공펌프로 tube내를 항상 배기 시키면서 사용하여야 한 X선 발생장치(X-Ray Generator) 1) X선관(X-ray Tube) X선관(X-ray Tube)은 열전자 2극 진공관의 일종이다.. Target을 향한 전자의 흐름은 일반적으로 넓게 퍼지므로 Wehnelt 원통(Wehnelt cylinder)에 적당한 전장을 걸어서, 전자 흐름의 발산을 막고 Target 위에 필요한 크기의 집점을 만든다.공학 자료 방사선 기기학 자료 XRD 개념 원리 [공학] [방사선 기기학] XRD 개념 원리 [방사선 기기학] XRD 개념 원리 1. 그림 X선관의 단면도 (b). - 전반사의 임계각이 10` ~ 30`(1o 〓 60`) 정도(7) 투과력이 커서 의료에 이용, 공업용으로는 재료시험에 이용 (1),(2),(3) 의 성질들을 이용하여 X선(X-Rays)의 검출에 이용한다. ▶1895년 독일의 물리학자 Roentgen(뢴트겐)에 의해서 발견됨. 최대 출력은 12KW이상으로 봉입형 튜브에 비해 높은 출력을 얻을 수 있어 약한 회절 도형을 짧은 시간에 측정하는 경우에 적합하다. 공학 자료 방사선 기기학 자료 XRD 개념 원리 등록 OU . 회전양극 X-선 튜브(Rotating anode) : 필라멘트 교체로 거의 영구적으로 사용 가능하다. ε 〓 1.. X선 발생장치(X-Ray Generator) 1) X선관(X-ray Tube) X선관(X-ray Tube)은 열전자 2극 진공관의 일종이다. X선(X-Rays) 이란 X선(X-Rays)의 전자기파이며 파장은 대략 0. ▶Bragg는 이를 다른 각도로 해석하여 더욱 간단한 수식으로 회절에 필요한 조건을 Bragg`s law (2dSin 〓 nλ) 로 나타내었으며 이 X선회절(X-Ray Diffraction)현상을 이용하여 각종물질의 결정구조를 밝히는데 성공하였다. 가열된 음극(일반적으로 텅스텐 필라멘트를 사용)으로부터 나온 열전자를 가속시켜 Target(양극)에 충돌하면서 X선(X-rays)이 방사된다. X선(X-Rays)은 진공중에서 고전압에 의하여 가속된 초고속의 전자(Electron)를 만들어 음극(Target)에 충돌 시키면 발생이때 전자의 운동에너지의 대부분은 열로 변환되며, X선(X-Rays)의 에너지로 변환되는 비율은 다음식과 같이 일반적으로 0. X선(X-rays)은 Target 표면으로부터 여러 방향으로 방사된다. 회전양극 X-선 튜브(Rotating anode) : 필라멘트 교체로 거의 영구적으로 사용 가능하다. 2) X선(X-Rays)의 성질. 최대 출력은 12KW이상으로 봉입형 튜브에 비해 높은 출력을 얻을 수 있어 약한 회절 도형을 짧은 시간에 측정하는 경우에 적합하다. 공학 자료 방사선 기기학 자료 XRD 개념 원리 등록 OU . ▶1912년 독일의 λaue에 의해 결정은 그의 면 간격(원자와 원자 사이의 간격) 정도의 파장을 가진 X선(X-Rays)을 쪼이면 반사한다는 X선(X-Rays) 회절(Diffraction)실험이 성공하여, X선(X-Rays)의 파동성과 결정내 원자의 규칙적인 배열을 동시에 입증한 계기가 되었다. (1) 사진작용(2) 형광작용 - ZnS, CdS, NaI 등에 조사 시키면 형광을 발생(3) 이온화작용(4) 진공중에서 빛과 같은 속도로 진행(5) 입자와 같이 회절(Diffraction) 현상이 있음(6) 굴절률이 거의 1 에 가깝다. ▶Bragg는 이를 다른 각도로 해석하여 더욱 간단한 수식으로 회절에 필요한 조건을 Bragg`s law (2dSin 〓 nλ) 로 나타내었으며 이 X선회절(X-Ray Diffraction)현상을 이용하여 각종물질의 결정구조를 밝히는데 성공하였다. 일반적으로 Target 은 Cr, Fe, Co, Cu, Mo, Ag, W 등이 있으며, Cu가 가장 많이 사용된다. 2. 보통, Target 근처의 관벽에 창(Window)이 있어, 이 창을 통하여 X선(X-rays)이 관 외부로 나오게 된다. ε 〓 1.1% 정도로 아주 작다.1 x 10-9 Z V ε : X선(X-Rays) 발생효율 Z : Target 원소의 원자번호 V : 전자(Electron)의 가속전압 (V) X선관(X-Ray Tube) 에서 얻을 수 있는 최대 X선량은 Target 원소의 용융점과 열전도도에 의해 좌우된다. ▶1912년 독일의 λaue에 의해 결정은 그의 면 간격(원자와 원자 사이의 간격) 정도의 파장을 가진 X선(X-Rays)을 쪼이면 반사한다는 X선(X-Rays) 회절(Diffraction)실험이 성공하여, X선(X-Rays)의 파동성과 결정내 원자의 규칙적인 배열을 동시에 입증한 계기가 되었다. 일반적으로 Target 은 Cr, Fe, Co, Cu, Mo, Ag, W 등이 있으며, Cu가 가장 많이 사용된다. 공학 자료 방사선 기기학 자료 XRD 개념 원리 등록 OU . 보통, Target 근처의 관벽에 창(Window)이 있어, 이 창을 통하여 X선(X-rays)이 관 외부로 나오게 된다.1 x 10-9 Z V ε : X선(X-Rays) 발생효율 Z : Target 원소의 원자번호 V : 전자(Electron)의 가속전압 (V) X선관(X-Ray Tube) 에서 얻을 수 있는 최대 X선량은 Target 원소의 용융점과 열전도도에 의해 좌우된다. 공학 자료 방사선 기기학 자료 XRD 개념 원리 등록 OU . 공학 자료 방사선 기기학 자료 XRD 개념 원리 등록 OU . 그림 X선관의 단면도 (b). 공학 자료 방사선 기기학 자료 XRD 개념 원리 등록 OU . X선(X-rays)은 Target 표면으로부터 여러 방향으로 방사된다. 봉입형 X-선 튜브(Sealed type) : 내부가 고도의 진공으로 유지되어 있어 별도의 진공장치가 필요없으며 최대 출력은 1KW-3KW이다. X선(X-Rays) 의 발생(Generation). 그림 Rotati. 공학 자료 방사선 기기학 자료 XRD 개념 원리 등록 OU .. 3. 단순한 X선(X-Rays)의 투과력에 의한 Radiography 용도로만 사용하였다. X선(X-Rays)은 진공중에서 고전압에 의하여 가속된 초고속의 전자(Electron)를 만들어 음극(Target)에 충돌 시키면 발생이때 전자의 운동에너지의 대부분은 열로 변환되며, X선(X-Rays)의 에너지로 변환되는 비율은 다음식과 같이 일반적으로 0. 3. 그림 Rotati.01Å ~ 100Å (108 [Angstrom] 〓 1 cm) 이고 빛과 비슷하나 짧은 파장 때문에 다른 성질도 갖고 있다. (1) 사진작용(2) 형광작용 - ZnS, CdS, NaI 등에 조사 시키면 형광을 발생(3) 이온화작용(4) 진공중에서 빛과 같은 속도로 진행(5) 입자와 같이 회절(Diffraction) 현상이 있음(6) 굴절률이 거의 1 에 가깝다. 봉입형 X-선 튜브(Sealed type) : 내부가 고도의 진공으로 유지되어 있어 별도의 진공장치가 필요없으며 최대 출력은 1KW-3KW이다. - 전반사의 임계각이 10` ~ 30`(1o 〓 60`) 정도(7) 투과력이 커서 의료에 이용, 공업용으로는 재료시험에 이용 (1),(2),(3) 의 성질들을 이용하여 X선(X-Rays)의 검출에 이용한다. (a). 1) X선(X-Rays)의 발견. 1) X선(X-Rays)의 발견. Target을 향한 전자의 흐름은 일반적으로 넓게 퍼지므로 Wehnelt 원통(Wehnelt cylinder)에 적당한 전장을 걸어서, 전자 흐름의 발산을 막고 Target 위에 필요한 크기의 집점을 만든.

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