page_banner

жаңылыктар

Сиз чындап эле рентген аппараттары чыгарган нурларды түшүнөсүзбү?

Илимдин жана техниканын өнүгүшү жана медициналык технологиянын өнүгүшү менен ооруканага барганда рентген нурларына кабылуу мүмкүнчүлүгү да бир топ өстү.Ар бир адам билет, көкүрөк рентген нурлары, КТ, түстүү УЗИ жана рентген аппараттары ооруну байкоо үчүн адамдын денесине кирип рентген нурларын чыгара алат.Алар ошондой эле рентген нурлары радиация чыгарарын билишет, бирок рентген аппараттарын канча адам түшүнөт.Чыгарылган нурлар жөнүндө эмне айтууга болот?
Биринчиден, рентген нурлары кандай болотРентген аппаратыөндүрүлгөн?Медицинада колдонулуучу рентген нурларын өндүрүү үчүн талап кылынган шарттар төмөнкүдөй: 1. Рентген түтүгү: эки электрод, катод жана анод бар вакуумдук айнек түтүк;2. Вольфрам табак: жогорку атомдук номери бар металл вольфрам рентген түтүктөрүн жасоо үчүн колдонулушу мүмкүн Анод электрондук бомбалоону алуу үчүн максаттуу болуп саналат;3. Жогорку ылдамдыкта кыймылдаган электрондор: электрондорду жогорку ылдамдыкта жылдыруу үчүн рентген түтүгүнүн эки учуна жогорку чыңалуу киргизиңиз.Адистештирилген трансформаторлор жашоо чыңалуусун талап кылынган жогорку чыңалууга чейин жогорулатат.Вольфрам пластинкасына жогорку ылдамдыкта кыймылдаган электрондор тийгенден кийин, вольфрамдын атомдору рентген нурларын пайда кылуу үчүн электрондорго айланышы мүмкүн.
Экинчиден, бул рентген нурунун мүнөзү кандай жана эмне үчүн адамдын денесине киргенден кийинки абалын байкоого болот?Мунун баары үч негизги касиетке ээ болгон рентген нурларынын касиеттери менен шартталган:
1. Пенетрация: Пенетрация рентген нурларынын зат аркылуу сиңбей өтүү жөндөмүн билдирет.Рентген нурлары кадимки көзгө көрүнгөн жарык көрө албаган материалдарга өтө алат.Көрүнгөн жарыктын толкун узундугу узун, ал эми фотондор өтө аз энергияга ээ.Объектке тийгенде анын бир бөлүгү чагылышып, көпчүлүк бөлүгү затка сиңип, объект аркылуу өтө албайт;Ал эми рентген нурлары жок, анткени алардын толкун узундугу кыска, энергия Ал материалга жаркырап түшкөндө материалдын бир бөлүгү гана сиңет жана анын көбү атомдук боштук аркылуу өтүп, күчтүү өтүү жөндөмүн көрсөтөт.Рентген нурларынын затка өтүү жөндөмдүүлүгү рентген фотондорунун энергиясы менен байланыштуу.Рентген нурларынын толкун узундугу канчалык кыска болсо, фотондордун энергиясы ошончолук чоң болот жана өтүү күчү ошончолук күчтүү болот.Рентген нурларынын өтүү күчү материалдын тыгыздыгына да байланыштуу.тыгызыраак материал рентген нурларын көбүрөөк сиңирип, аз өткөрөт;тыгызыраак материал аз сиңирип, көбүрөөк өткөрөт.Дифференциалдык сиңирүүнүн бул касиетин колдонуп, ар кандай тыгыздыктагы сөөк, булчуң жана май сыяктуу жумшак ткандарды айырмалоого болот.Бул рентген-флюроскопиянын жана фотографиянын физикалык негизи.
2. Иондошуу: зат рентген нурлары менен нурланганда, ядродон тышкаркы электрондор атомдук орбитадан чыгарылат.Бул эффект иондошуу деп аталат.Фотоэффект жана чачыроо процессинде фотоэлектрондор менен артка кайтуу электрондорунун атомдорунан бөлүнүшү алгачкы иондошуу деп аталат.Бул фотоэлектрондор же артка бурулган электрондор башка атомдор менен кагылышышат, ошондуктан сокку атомдордон чыккан электрондор экинчилик иондошуу деп аталат.катуу жана суюктуктарда.Иондоштурулган оң жана терс иондор тез биригет жана аларды чогултуу оңой эмес.Бирок газдагы иондоштурулган зарядды чогултуу оңой жана иондоштурулган заряддын өлчөмү рентген нурларынын таасиринин көлөмүн аныктоо үчүн пайдаланылышы мүмкүн: Рентгендик өлчөөчү приборлор ушул принциптин негизинде жасалат.Иондошуудан улам газдар электр тогун өткөрө алат;кээ бир заттар химиялык реакцияларга дуушар болушу мүмкүн;организмдерде ар кандай биологиялык таасирлер пайда болушу мүмкүн.Иондоштуруу рентген нурларынын зыян жана дарылоо негизи болуп саналат.
3. Флуоресценция: Рентген нурларынын кыска толкун узундугуна байланыштуу, ал көрүнбөйт.Бирок, аны фосфор, платина цианид, цинк кадмий сульфиди, кальций вольфраты ж. , валенттүүлүк электрондорунун энергетикалык деңгээлине өтүүсүнө байланыштуу.Ал флуоресценция болгон көзгө көрүнгөн же ультрафиолет нурун чыгарат.Рентген нурларынын заттардын флуоресценцияга алып келиши флуоресценция деп аталат.Флуоресценциянын интенсивдүүлүгү рентген нурларынын көлөмүнө пропорционалдуу.Бул эффект рентген нурларын флюроскопияга колдонуу үчүн негиз болуп саналат.Рентген диагностикалык иште флуоресценциянын бул түрү флуоресценттик экранды, күчөтүүчү экранды, сүрөт интенсификаторундагы киргизүү экранын жана башкаларды жасоо үчүн колдонулушу мүмкүн.Флуоресценттик экран флюороскопияда адамдын тканынан өткөн рентген нурларынын сүрөттөрүн байкоо үчүн, ал эми интенсификациялоочу экран сүрөткө тартууда пленканын сезгичтигин жогорулатуу үчүн колдонулат.Жогоруда айтылгандар рентген нурларына жалпы киришүү.
Биз Weifang NEWHEEK Electronic Technology Co., Ltd өндүрүү жана сатуу боюнча адистешкен өндүрүүчүсү болуп саналатрентген аппараттары.Бул продукт боюнча кандайдыр бир суроолор болсо, биз менен байланыша аласыз.Тел: +8617616362243!

1


Посттун убактысы: 04-04-2022