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X射线 - 维基百科,自由的百科全书

X线

重定しげさだこうXひかり

Xせん英語えいごX-ray),またたたえXひかりあいかつ斯射せんあいかつ斯光,也稱さくりんきんしゃせんあるりんきんこうRöntgen radiation),清朝せいちょうどき曾稱あきらほねじゅつ[1]いちなみ范围ざい0.01纳米いた10纳米间,对应频率范围3×1016 Hzいたり3×1019 Hzのうりょう范围100 eVいたり100 keVてき电磁辐射形式けいしき。X线最初さいしょよう医学いがくなりぞう诊断X线晶からだがく。X线也ゆうはなれ輻射ふくしゃとう这一类对人体有危害的射线。

執行しっこう腹腔ふくこうきょうきも切除せつじょじゅつえいCholecystectomyどきてきXせん影像えいぞう
人体肺部的X射线影像
人体じんたいはいてきX线影ぞう

Xせん波長はちょう範圍はんいざい較短しょあずかとぎしゃせん較長しょ重疊ちょうじょう

历史 编辑

早期そうきXせん重要じゅうようてき研究けんきゅうしゃゆう凡·魯伊えいIvan Puluj教授きょうじゅかど·かつ鲁克斯爵士约翰·かど·まれたくおっとおう·ほこ尔德斯坦うみいんざとまれ·赫兹菲利·莱纳とく姆霍兹あまひしげ·とく斯拉爱迪せい查爾斯·ともえかつひしげうまかつおもえ·馮·ろうやく瑪麗·きょれいかわ耶·きょれいかど·伦琴

 
いちだい简单水冷すいれいX线管てきしめせ

1869ねん物理ぶつりがく约翰·かど·まれたくおっと观察到真空しんくうかんなかてき阴极发出てきしゃ线。とう这些しゃ线遇いた玻璃はりかんかべかい产生荧光。1876ねん这种しゃ线被おう·ほこ尔德斯坦命名めいめい为「阴极しゃ线」。ずいきさき英国えいこく物理ぶつりがくかつ鲁克斯研究けんきゅう稀有けう气体うらてきのうりょう释放,并且せいづくりりょうかつ鲁克斯管。这是一种玻璃真空管,ない有可ゆか以产せいだか电压てき电极。还发现,とうしょう曝光てきしょうかたそこへんもたれきん这种かん时,一些部分被感光了,ただしぼつゆう继续研究けんきゅう这一现象。1887ねん4がつあまひしげ·とく斯拉开始使用しよう自己じこ设计てきだか电压真空しんくうかんあずかかつ鲁克斯管研究けんきゅうXせん发明りょう单电极Xせんかんざい其中电子穿ほじ过物质,发生りょう现在さけべ轫致辐射てきこう应,生成せいせいだかのうXせん。1892ねんとく斯拉完成かんせいりょう这些实验,ただし并没ゆう使用しようXせん这个名字みょうじ,而只笼统しょう放射能ほうしゃのう继续进行实验,并提醒科学界がっかい注意ちゅうい阴极しゃ线对生物せいぶつたいてき危害きがいせいただしぼつゆうこう自己じこてき实验成果せいか。1892ねん赫兹进行实验,提出ていしゅつ阴极しゃ线可以穿とおる非常ひじょううすてき金属きんぞくはく。赫兹てき学生がくせいりんおさめとく进一步研究这一效应,对很金属きんぞく进行りょう实验。姆霍兹则对こうてき电磁本性ほんしょう进行りょう数学すうがく推导。

 
伦琴はく摄的いちはりX线照へんおもねしかはくとく·馮·りつかつてき左手ひだりて

1895ねん11月8にちとくこく科学かがく伦琴开始进行阴极しゃ线的研究けんきゅう。1895ねん12月28にち完成かんせいりょう初步しょほてき实验报告“一种新的射线”。这项成果せいか发布ざい維爾いばらてきPhysical-Medical Society杂志じょう。为了表明ひょうめい这是一种新的射线,伦琴さいよう表示ひょうじ未知数みちすうてきXらい命名めいめい。很多科学かがく家主やぬし命名めいめい为伦きんしゃ线,伦琴自己じこ坚决はん对,ただし这一名称直至今日仍然被广泛使用,ゆう其在とく国家こっか。1901ねん伦琴获得だいいちとどけ诺贝尔物理学りがく

1895ねん爱迪せい研究けんきゅうりょう材料ざいりょうざいXせん照射しょうしゃ发出荧光てき能力のうりょく,发现钨酸钙さい为明显。1896ねん3がつ爱迪せい发明りょう荧光观察かんきさきよう于医ようXせんてき检验。しか而1903ねん爱迪せい终止りょう自己じこ对Xせんてき研究けんきゅういん为他公司こうしてき一名玻璃工人喜欢将Xせんかんざいじょう检验,最後さいごとくりょうがんしょうつきかん进行りょう截肢しゅ术仍しかぼつのう挽回ばんかい生命せいめいともえかつひしげ发现X线能够被气体,并且ごと一种元素有其特征X谱线。いん此获とくりょう1917ねん诺贝尔物理学りがく

ざい20せい纪80年代ねんだい,X线激こう设置为罗纳とく·里根さとね总统てき战略ぬし动防计划てきいち部分ぶぶんしか而对该装置そうち(一种类似激光炮,あるもの死亡しぼう线的装置そうちゆかり热核はん提供ていきょうのうりょう最初さいしょてきどう时也仅有てき试验并没ゆう给出结论せいてき结果。どう时,ゆかり政治せいじわざ术的原因げんいん整体せいたいてき计划(包括ほうかつX线激こう搁置りょうしか而该计划きさきらいまたじゅうしん启动——使用しようりょう不同ふどうてきわざ术,并作为ぬの总统国家こっか导弹防御ぼうぎょ计划てきいち部分ぶぶん)。

ざい20せい纪90年代ねんだい哈佛大学だいがく建立こんりゅうりょう钱德ひしげX线天文台てんもんだいもちいらい观测宇宙うちゅうちゅう强烈きょうれつてき天文てんもん现象ちゅう产生てきXせんあずか见光观测到てきしょう对稳じょうてき宇宙うちゅう不同ふどう,从X线观测到てき宇宙うちゅう稳定てき。它向じん展示てんじりょう恒星こうせい如何いかかむくろほら绞碎,ほしけい间的碰撞,超新星ちょうしんせい中子なかごぼし

X线的产生 编辑

かたX线、软X线、とぎ马射线 编辑

なみ长短于0.2-0.1nmてきさけべ做硬X线,长略だいしゃしょうさく软X线[2]かたX线与とぎ马射线中波ちゅうは长較长的分有ぶんゆうじゅう叠范围,二者的区别在于辐射源,而不长:X线光子こうし产生于高のう电子加速かそくとぎ马射线则らいげん原子核げんしかくおとろえ变。

产生X线的方法ほうほう 编辑

产生X线的さい簡單かんたん方法ほうほうよう加速かそくきさきてき電子でんし撞击金属きんぞく靶。撞击过程ちゅう,电子突然とつぜん减速,其损しつてき动能かい光子こうし形式けいしき放出ほうしゅつ形成けいせいXせんこう谱的连续部分ぶぶんしょうため制動せいどう輻射ふくしゃつう过加だい加速かそく电压,电子携带てきのうりょう增大ぞうだい,则有可能かのうはた金属きんぞく原子げんしてきない层电撞出。于是ない形成けいせいそらあなそと层电跃迁かいない层填补空あなどう放出ほうしゅつ长在0.1纳米左右さゆうてき光子こうしよし于外层电跃迁放出ほうしゅつてきのうりょう量子りょうしてき所以ゆえん放出ほうしゅつてき光子こうしてきなみ长也集中しゅうちゅうざいぼう部分ぶぶん形成けいせいりょうXせん谱中てきとくせい线,此稱ため特性とくせい輻射ふくしゃ

此外,こう強度きょうどてきXせんまたゆかりどう加速器かそくきある自由じゆう電子でんしかみなりしゃさんせいどう輻射ふくしゃ光源こうげん具有ぐゆうだか強度きょうど連續れんぞく波長はちょうひかりたばねじゅんじき極小きょくしょうてきひかりたば面積めんせきなみ具有ぐゆう時間じかんみゃくなみせいあずかへんせいいん而成ため科學かがく研究けんきゅうさい佳之よしゆきXせん光源こうげん

さがせ测器 编辑

X线的さがせ测可もと于多种方ほうさい普通ふつうてき一种方法叫做あきらしょうそこばんほう,这种方法ほうほうざい医院いいんさと经常使用しようしょういちへんあきらしょうそこへん放置ほうち人體じんたい後方こうほう,Xせん穿ほじ人體じんたい內軟組織そしき皮膚ひふ及器かん後會こうかい照射しょうしゃいたそこへんれい這些部位ぶいそこへんけいあらわかげ保留ほりゅう黑色こくしょく;Xせん無法むほう穿ほじ人體じんたい內的かた組織そしき,如ほねある其他注射ちゅうしゃあるてき物質ぶっしつそこへん於顯かげ後會こうかい顯示けんじなり白色はくしょくひかりげき影像えいぞうばん(image plate)いん容易よういすうざいしょう部分ぶぶん醫院いいんやめだい傳統でんとうそこへん。另一方法ほうほう利用りようXせん照射しょうしゃざい特定とくてい材質ざいしつじょう以產せい螢光けいこうれい如碘鈉(NaI)。科學かがく研究けんきゅうじょうじょりょう使用しようXせんCCD,也利用りようXせんゆうはなれ氣體きたいてき特性とくせい使用しよう氣體きたいゆうはなれ腔做ためXせん強度きょうど偵測。這些方法ほうほうただのう顯示けんじXせんてき光子こうし密度みつどただし無法むほう顯示けんじXせんてき光子こうしのうりょう。Xせん光子こうしてきのうりょう通常つうじょうあきらからだ使つかいXせんにょうしゃさいぬのひしげかく定律ていりつ算出さんしゅつ

X线衍しゃ 编辑

ざいあきらからだがく研究けんきゅうじょう劳厄发现りょうX线通过晶たいきさき产生てき衍射现象,そくXせん衍射。ぬのひしげかく则使用布ようふひしげかく定律ていりつ对衍しゃ关系进行りょう定量ていりょうてき描述。

医学いがく用途ようと 编辑

 
Xせん影像えいぞうてき六指むさしてのひら

伦琴发现X线后仅仅几个がつ时间ない,它就应用于医学いがく影像えいぞう。1896ねん2がつ苏格兰せい约翰·むぎきむやすしえいJohn Macintyreざいかくひしげ斯哥すめらぎ医院いいんえいGlasgow Royal Infirmary设立りょう世界せかいじょうだいいち放射ほうしゃ

放射ほうしゃ医学いがくこれ医学いがくてき一个专门领域,它使用しよう放射ほうしゃ线照しょう术和其他わざ术产せい诊断图像。てき确,这可能かのうX线技术应ようさい广泛てき地方ちほう。X线的用途ようと主要しゅようさがせ骨骼こっかくまとびょう变,ただし对于さがせ软组织まとびょう变也相当そうとう有用ゆうようつね见的れいゆう胸腔きょうこうX线,ようらい诊断はい疾病しっぺい,如肺炎はいえん肺癌はいがんあるはい气肿;而腹腔ふくこうX线则ようらい检测肠道梗塞こうそく自由じゆう气体(free air,ゆかり于內臟穿孔せんこう)及自由じゆう液体えきたい(free fluid)。ぼう些情きょう使用しようX线诊だん存在そんざいそう议,れい结石(对X线几乎没ゆう阻挡こう应)ある肾结せき一般いっぱん见,ただし并不总是见)。

じょ计算つくえにん们可以把不同ふどう角度かくどてきX线影ぞう合成ごうせいなりさん维图ぞうざい医学いがくじょう常用じょうようてき电脑だん层扫描(CT扫描)就是もと于这いち原理げんり

X线穿とおる能力のうりょくあずか其频りつゆう关,利用りよう容易よういこう原子げんしじょすう材料ざいりょう吸收きゅうしゅうてきとくてんぼう护上一般いっぱん可用かよう2-3mm左右さゆうてき铅板以屏蔽。

美國びくにもぐさはくとく.C.ぶたえいAlbert C. Geyser利用りようXせん製造せいぞう美容びようじょなみ建立こんりゅうちぇ公司こうし[3]ただしよしため輻射ふくしゃ使罹患りかんがんしょう最後さいごため避免がんしょう擴散かくさん切除せつじょりょう右手みぎて,而Xせんてき美容びようじょ也導致數ひゃくまんめい婦女ふじょ出現しゅつげん皱纹、いろむら感染かんせん、溃疡,甚至がわ肤癌とう症狀しょうじょう[4]

参考さんこう文献ぶんけん 编辑

  1. ^ 鄧永. ほろ歷史れきし清朝せいちょう其實很有おもむき. うみ鴿どばと文化ぶんか出版しゅっぱん圖書としょ有限ゆうげん公司こうし. 2018: 297. ISBN 9789863921158. 
  2. ^ Attwood, David. Soft X-rays and extreme ultraviolet radiation. Cambridge University. 1999: 2 [2012-11-04]. ISBN 978-0-521-65214-8. (原始げんし内容ないようそん档于2012-11-11). 
  3. ^ Herzig, Rebecca "The Matter of Race in Histories of American Technology" in Technology and the African-American Experience
  4. ^ 80ねんまえてきX线致がん事件じけん. [2014-12-05]. (原始げんし内容ないようそん档于2014-12-10). 

まいり 编辑

外部がいぶ連結れんけつ 编辑