Analýza rentgenového spektra Cu a Mo anody

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Role fyziky v radiodiagnostice Interakce záření s látkou, výpočet stínění, vznik RTG záření, spektrum RTG záření Mgr. David Zoul 2013.
Advertisements

COMPTONŮV JEV aneb O důkazu Einsteinovy teorie fotoelektrického jevu
 Sklad zařízení  Zařízení  Závěr Sklad zařízení a pracovních pomůcek se nachází v místnosti mezi učebnami číslo 3 a 2. Všechny tři místnosti jsou.
Využití radionuklidové rentgenfluorescenční analýzy při studiu památek R. Bulín 1), H. Fartáková 2) 1) Gymnázium Plasy 2) Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského,
Elektrický proud ve vakuu
Elektromagnetické záření 3. část Autor: Mgr. Eliška Vokáčová Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova , únor.
RENTGENOVÁ FLUORESCENČNÍ ANALÝZA
Elektromagnetické vlnění
Wilhelm Conrad Röntgen
Pavel Jiroušek, Ondřej Grover
Fotoelektrický jev Jeden z mechanizmů přeměny primárního záření (elektromagnetické) na sekundární (elektronové = beta) Dopadající foton způsobí ionizaci.
Fy-kvarta Yveta Ančincová
Kvantové vlastnosti a popis atomu
III/ Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/ s názvem „Výuka na.
Fyzika kondenzovaného stavu 3. přednáška. Vodíková vazba (vodíkový můstek)
Přípravek fotovoltaického panelu pro praktickou výuku
Rentgen Ota Švimberský.
Optika.
Interakce záření gama s hmotou
Měření měrného náboje elektronu
Uplatnění spektroskopie elektronů
Měření a analýza tepelné kapacity YPd 5 Al 2 a NdPd 5 Al 2 Martin Duřt Milan Ročeň Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
2.4 Zdroje záření.
Interakce lehkých nabitých částic s hmotou Ionizační ztráty – elektron ztrácí energii tím jak ionizuje a excituje atomy Rozptyl – rozptyl v Coulombovském.
Počítačová tomografie (CT)
Využití ionizujícího záření při měření vlastností materiálů.
Wilhelm Conrad Röntgen
N. Hlaváčová, Gymnázium Olomouc, Čajkovského 9 P. Vanický, Gymnázium Broumov.
KATODOVÉ ZÁŘENÍ.
RTG záření Moseley Složitější atomy než vodík …..
Ionizační energie.
Rentgenová fluorescenční analýza Ráchel Sgallová Školitel Tomáš Trojek Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
Využití moderních laboratorních metod v metalografii a fraktografii
Rentgenová fluorescenční analýza
2.2 Difrakční metody.
Radiologická fyzika Rentgenové a γ záření 22. října 2012.
Polovodič - měrný odpor Ω -1 m Ω -1 m -1 závisí na teplotě, na poruchách krystalové mříže koncentraci příměsí, na el. a mag. poli, na záření.
Měření rentgenového spektra Mo anody
10. Elektromagnetické pole 10.3 Střídavé obvody
Modifikace spekter částic médiem na experimentu ALICE v CERN
Spektrometrie záření gama
Fotonásobič vstupní okno zesílení typicky:
Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů
RTG fázová analýza Tomáš Jirman, Michal Pokorný
Aplikace rentgenfluorescenční analýzy při studiu památek Z.Ferda, T.Kulatá, L.Bandas Rentgenfluorescenční analýza je fyzikální metoda, pomocí které snadno,
RTG fázová analýza Tomáš Vrba.
Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_32_INOVACE_32_19 Název materiáluRentgenové.
Fyzikálně chemické analýza A. Dufka  Chemická analýza  Diferenční termická analýza (DTA)  Stanovení pH betonu ve výluhu  Rentgenová difrakční analýza.
X-RAY ANALÝZA STAVEBN Í CH POJIVOVÝCH MATERI Á LŮ (RTG-difrakční analýza) Ing. Dominik GAZDIČ, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav.
VLNOVÉ VLASTNOSTI ČÁSTIC. Foton foton = kvantum elmag. záření vlnové a zároveň částicové vlastnosti mimo představy klasické makroskopické fyziky Louis.
Význam kosmického gama záření: Gama záření nám umožňuje studovat procesy, odehrávájící se ve velmi aktivních objektech, jako jsou supernovy, černé díry,
Rozklad světla Vypracoval: Lukáš Karlík
Pozorování hmyzu uvězněného v jantaru
Analytické metody využívající X-rays
Rentgenové záření Rentgenové záření je forma elektromagnetického záření o vlnových délkách 10 nanometrů až 1 pikometr. Využívá se při lékařských vyšetřeních.
Metoda IČ (IR) spektrometrie
Fyzika kondenzovaného stavu
Fyzika kondenzovaného stavu
RTG fázová analýza Radomír Benk Petr Gallus Pavel Solný Vít Hubka
Radiologická fyzika Rentgenové a γ záření 4. listopadu 2013.
Kvantová fyzika.
Wilhelm Conrad Röntgen
Fyzika kondenzovaného stavu
Zjišťování složení hornin
FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ
Fyzika kondenzovaného stavu
Studium rentgenového spektra Cu anody
Balmerova série atomu vodíku
RTG fázová analýza.
Člověk a technika – PRINCIPY PŘÍSTROJŮ
Transkript prezentace:

Analýza rentgenového spektra Cu a Mo anody Vypracovali: Marek Kovář Tomáš Peták Jiří Švancara

Úvod 1) Rentgenové spektrum 2) Braggovo pravidlo 3) Přístroj PHYWE 4) Naše měření 5) Planckova konstanta 6) Využití paprsků X

Wilhelm Conrad Röntgen 27.3.1845 - 10.2.1923 „Nechají-li se Hittorfovou vakuovou trubicí nebo dostatečně vyčerpaným Lenardovým, Crookesovým či podobným přístrojem procházet výboje většího Ruhmkorffova induktoru a zakryje-li se trubice těsně přiloženým obalem z tenkého černého kartonu, pak ve zcela zatemněné místnosti vidíme, jak lepenkové stínítko natřené platnatokyanidem barnatým v blízkosti trubice při každém výboji jasně září, fluoreskuje, a to nezávisle na tom, zda je k výbojovému aparátu přivrácena natřená strana stínítka nebo strana druhá.“ Předběžné sdělení O novém druhu paprsků z 8.listopadu 1895

Rentgenové spektrum Vznik paprsků X při srážce urychlených elektronů s hmotou Elektrony jsou urychlovány vysokým napětím Při dopadu vzniká : a) brzdné záření (spektrum končí Emax) - vzniká neužitečné teplo b) charakteristické záření - na spojitém spektru se objeví několik výrazných maxim, které odpovídají energiím přechodů e- z vyšších slupek na slupky K a L Vznik diskrétního spektra charakteristického rentgenového záření

Braggovo pravidlo Hranol ani čočka z různých materiálů nelámou rentgenové paprsky (jen při velmi šikmém dopadu) Max von Laue – první použití krystalové mřížky pro interferenci paprsku Braggova rovnice - popisuje rozptyl paprsku X přes krystalovou mřížku William Henry Bragg 2.7.1862 - 10.3.1942

Přístroj PHYWE rentgenka detektor monokrystal d = 201,4pm

Naše měření – Cu anoda Maxima prvního řádu Maxima druhého řádu Graf závislosti úhlu na počtu pulsů. Zde můžeme vidět jednotlivé peaky.

Planckova konstanta Planckova konstanta

Naše měření – Mo anoda Maxima druhého řádu Maxima prvního řádu Graf závislosti úhlu na počtu pulsů. Zde můžeme vidět jednotlivé peaky.

Využití paprsků X Průmysl (defektoskopie) Medicína Rentgeno-fluorescenční analýza

Shrnutí Rentgenové spektrum Braggovo pravidlo Přístroj PHYWE Měření paprsků X Využití paprsků X