Нанокомпозиты в рентгеновской технике
книга

Нанокомпозиты в рентгеновской технике

Автор: С. Алексеев, М. Таубин, А. Ясколко

Форматы: PDF

Издательство: Техносфера

Год: 2014

Место издания: Москва

ISBN: 978-5-94836-379-0

Страниц: 208

Артикул: 41802

Электронная книга
749

Краткая аннотация книги "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 книги "Нанокомпозиты в рентгеновской технике"


Введение
Литература
Глава 1. Физическая природа рентгеновского излучения
1.1. Спектры рентгеновского излучения
1.2. Поглощение и рассеяние рентгеновского излучения
1.3. Фотоэффект и термоэлектронная эмиссия
1.4. Тормозное излучение с учетом каналирования электронов
1.5. Физические основы тепловых и термоупругих процессов при взаимодействии электронов с поверхностью металла
Литература
Глава 2. Математическое моделирование структурной стабильности наноматериалов
2.1. Структурные дефекты наноматериалов
2.2. Физические основы структурной нестабильности наноматериалов
2.3. Внутренние напряжения в окрестности структурных дефектов наноматериалов
2.4. Фазовые превращения в окрестности стереодислокаций
2.5. Фазовые превращения в окрестности нанокристаллов с пентагональной симметрией
2.6. Водородное охрупчивание и разрушение наноматериалов
Литература
Глава 3. Нанотехнологии и наноматериалы: история, классификация, состояние и перспектива
3.1. Основные понятия и определения
3.2. История развития нанонауки и нанотехнологий
3.3. Классификация наноматериалов и нанотехнологий
3.4. Свойства наноматериалов и направления их использования
3.5. Научные основы нанотехнологий
Литература
Глава 4. Технологии получения наноматериалов применительно к их использованию в рентгеновской технике
4.1. Обзор перспективных технологических направлений получения конструкционных наноматериалов
4.2. Методы порошковой металлургии при получении наноматериалов
4.3. Технология интенсивной пластической деформации
4.4. Термическая плазма в нанотехнологиях
Литература
Глава 5. Углеродные нанокомпозиты — перспективные материалы для катодов и анодов рентгеновских трубок
5.1. Технология изготовления углеродного нанокомпозита
5.2. Углерод-углеродный нанокомпозит
5.3. Углеродные нанотрубки
5.4. Получение углеродных нанотрубок
5.5. Свойства углеродных нанотрубок применительно к их использованию в рентгеновских трубках
Литература
Глава 6. Перспективы использования наноматериалов в рентгеновской технике
6.1. Микрофокусная рентгенография в медицинских исследованиях
6.2. Нанофокусные рентгеновские источники
6.3. Катоды рентгеновских систем на основе углеродных нанотрубок
6.4. Рентгеновская трубка с катодом из углеродных нанотрубок и рекордным размером фокусного пятна
6.5. Сверхминиатюрная рентгеновская трубка с катодом из углеродных нанотрубок
6.6. Рентгеновские источники стационарного сканирования с «холодными» эмиттерами на основе углеродных нанотрубок
6.7. Моно- и нанокристаллы в рентгеновской технике
Литература
Заключение

Все отзывы о книге Нанокомпозиты в рентгеновской технике

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите

Отрывок из книги Нанокомпозиты в рентгеновской технике

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...