Нанокомпозиты в рентгеновской технике
В книге рассмотрены физические принципы генерации рентгеновского излучения при взаимодействии пучка электронов с поверхностью металла. Обсуждается принципиальная возможность снижения температуры эксплуатации рентгеновских систем путем использования углеродных нанотрубок для эмиттеров и повышения эксплуатационных характеристик рентгеновских трубок использованием моно- и наноструктурных материалов. Представлено математическое моделирование структурной стабильности наноматериалов с использованием методов механики сплошной среды. Затронуты технологические аспекты получения наноструктурных материалов применительно к условиям работы рентгеновских трубок. Даны практические рекомендации по изменению конструктивной схемы существующих рентгеновских источников за счет использования наноматериалов. Содержание монографии представляет несомненный интерес для специалистов в приграничной области между нанотехнологией и рентгеновской техникой. Студенты, аспиранты и преподаватели соответствующих дисциплин могут воспользоваться конкретными научными результатами, а также методическим подходом при решении практических задач.
Содержание
Содержание книги "Нанокомпозиты в рентгеновской технике "
Отрывок из книги
дачей которой является обоснование преимуществ использования наноматери-алов в элементах конструкции рентгеновской техники. Далее рассмотрим фи-зический принцип работы анода, уделив внимание каналированию электроновпри формировании тормозного рентгеновского излучения.1.4. Òîðìîçíîå èçëó÷åíèå ñ ó÷åòîìêàíàëèðîâàíèÿ ýëåêòðîíîâТормозное рентгеновское излучение возникает при торможении электронов вприповерхностном слое анода. При этом на долю самого излучения расходует-ся не более 5% энергии электронов. Остальная энергия превращается в теплои нагревает анод. Для снижения тепловых потерь электронов предполагаетсяиспользовать монокристаллы с определенной кристаллографической ориента-цией. В перспективе возможно создание приповерхностных структурных кана-лов наноразмерного диапазона для снижения тепловых потерь электронногопучка. В этом случае основная часть энергии последнего переходит в тормоз-ное рентгеновское излучение.Согласно классической электродинамике поток энергии излучения приторможении электронов определяется соотношением [5, 6]Sce r=23322&&,(1.12)гдес— скорость света;е— заряд электрона;&&r— ускорение (замедление) дви-жущегося электрона. Соотношение (1.12) приведено в физической (гауссовой)системе единиц. Для перехода в систему единиц СИ следует коэффициент233cзаменить наm ep0//026c, гдеm0— магнитная постоянная;e0— электрическаяпостоянная. Выражение (1.12) определяет мощность излучения при произ-вольном движении электрического заряда: ускорение, замедление, колебание.Коэффициент 2/3 представляет собой среднее значение квадрата синуса в сфе-рической системе координат, то есть sin/22 3q =.Энергия излучения точечного заряда имеет характерную особенность: пол-ный поток энергии в единицу времени через поверхность сферы постоянен ине зависит от радиуса сферы. Непременным условием такого поведения явля-ется то, что распространение потока энергии вдоль радиуса сферы происходитсо скоростью электромагнитных волн. Кроме того, падающий на поверхностьсферы...
Внимание!
При обнаружении неточностей или ошибок в описании книги "Нанокомпозиты в рентгеновской технике (автор С. Алексеев, М. Таубин, А. Ясколко)", просим Вас отправить сообщение на почту help@directmedia.ru. Благодарим!
и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
за оставленную заявку