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    x-ray:射線源的種類的發展

    2023-03-02 08:53:58

    天然射線源一般強度比較低,而且難以根據需要任意調節,不能很好滿足科技工作的需要,GE新機l設備買賣主要看機器的性能和成色,為此,人們探索能夠產生強度大、能量高、性能好、容易調節和控制的射線源,研制出各種粒子加速器,x-ray設備二手回可以大大提高設備的利用率,


     我們知道,許多粒子如電子、質子、α粒子等等都是帶電的,它們可在電磁場中被加速而獲得很高的能量。這種能夠使帶電粒子在電磁場作用下加速并獲得很高能量的機器就是粒子加速器。
    粒子加速器有很多種。按粒子最終可獲得的能量來分,有低能、中能和高能粒子加速器。粒子的能量單位是電子伏特,通常把帶一個電荷的粒子在電場中經過1伏特電位差時所獲得的能量定為1電子伏特,用符號eV表示。常用的單位是千電子伏特(keV)、兆電子伏特(MeV)和吉電子伏特(GeV,109eV)。通常把能量在100MeV以下的稱為低能粒子加速器,能量在0.1~1GeV之間的稱為中能粒子加速器,而能量在1GeV以上的稱為高能粒子加速器。
      按帶電粒子所走的軌跡來分,有直線型、圓型和螺旋型。按加速器電場分類,則有利用直流高壓電場加速的,利用高頻諧振電場加速的和利用磁場變化所產生的感應電場加速的等。按被加速的帶電粒子種類來分,則有電子、質子、氘核和各種重元素離子加速器。它們各自都有適用于自己的粒子品種、能量范圍以及性能特色。幾十年來,它們在相互競爭中不斷地發展、完善和更新,同時也在競爭和發展中相互補充。許多大中型的粒子加速器(如重離子加速器和高能加速器)往往采用多種粒子加速器的組合,例如先用直流高壓型加速器作預加速器,再用直流諧振式加速器將帶電粒子加速到中能,最后再注入到回旋諧振式加速器加速到高能。


    帶電粒子加速器的研制是在核物理研究的興趣開始高漲的本世紀30年代初開始發展起來的。1932年世界上第1臺范德格喇夫加速器(靜電加速器),第1臺考克饒夫-瓦爾頓加速器(高壓倍加速器)和第1個回旋加速器幾乎同時問世。為了將帶電粒子加速到能量為幾個MeV,這些粒子加速器的原理和結構是簡明而巧妙的。它們打開了加速器研究和開發的道路,成為現代科學技術中一個相當重要的領域。幾位的研制加速器的先驅者R.J.范德格喇夫、J.D.考克饒夫、E.T.S.瓦爾頓和E.O.勞倫斯后來分別獲得了諾貝爾物理學獎。一批粒子加速器的運行,顯示了這種用人工方法制造的粒子射線源的很大的優越性,主要有以下一些:

    (1)天然的射線源一般只能產生有限的幾種射線,如中子、γ射線、β射線、α射線等,而粒子加速器所能產生的射線種類要多得多,例如重離子加速器可以產生出從氫到鈾的所有元素的離子束。
    (2)由加速器產生的射線束的能量和強度可以根據需要任意選擇和精確控制。
    (3)加速器產生的粒子束流強度高、性能好。
    (4)加速器可以根據需要隨時運行和停機,停機以后就不再產生射線,便于管理和維修。

    隨著原子核物理和基本粒子物理研究的不斷深入,以及各種科學技術對粒子加速器需求的不斷增長,許多科學家進一步提出了很多種新的加速原理和技術,研制成功了一批各具特色的新加速器。

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