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X射线干涉技术是在用X射线研究晶体缺陷的过程中发展起来的一门新技术。虽然,很早以前就已观察到X射线的干涉现象,但只是在大而近乎完整的人造单晶出现之后,才有可能实现X射线干涉技术。1965年,U.Bonse和M·Hart制成了第一台X射线干涉仪[1]。至今,X射线干涉技术的面貌有了相当大的变化[2-4],在理论描述[5,6]和在方案设计[7-11]上都有了新的进展,在实际应用上也远超出了观察晶体缺陷的范围。在物质研究方面,它可应用于测定物质对x射线的折射率、物质的厚度,测定绝对单位的结构因子,实现X射线的全息照相术,这些对于物质结构的理论研究将… 相似文献
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某些晶体物质在X线的作用下发射可见光和近可见光,这种现象叫做X线发光,是固体发光中的一种。X线发光的机制与阴极射线发光有许多共同的地方。当X线射到发光材料中时,被吸收的一部分X线光子,在晶体中发生光电子效应,产生高速的自由光电子,其中一部分光电子直接地或间接地激发发光中心,转变为可见光辐射;大部分的光电子由 相似文献
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叙述了利用固体靶X射线光源实验X射线微光刻的方法,给出了X射线腌膜、抗蚀剂及X射线曝光的工艺过程和实验结果。 相似文献
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X光学的重要突破——谈X光透镜 总被引:1,自引:0,他引:1
自从1895年德国科学家伦琴发现X射线,迄今已近百年.在此期间,人们不仅认识到X射线是短波长(10-2~102(?))的电磁波,它是怎样产生的,而且深入研究了它和物质的各种相互作用.在X射线物理发展的同时,X射线得到了广泛的应用.我们无需查阅那些浩如烟海的文献库,就能说出X射线的若干应用:X光诊断、X光治疗、X光分析、X光探伤…….本世纪70年代以前,X光设备有一个明显的弱点,就是X光束无法调控,我们不能改变X光束的传播方向,不能会聚X光,也得不到平行的X光束. 相似文献
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1895年发现了X射线.1923年前后莫斯莱(Mo-sely)对X射线特征谱和原子序数之间的关系作了系统整理,得到了莫斯莱定律;随后布喇格(Bragg)发表了X射线衍射定律.X射线光谱分析的基础就这样奠定了.1923年丹麦物理工作者在X射线光谱中成功地把给(Hf)从化学、物理性能十分相似的锆中区别出来,证实了第72号元素的存在;以此为开端,作为成份分析的手段,X射线分析就因其非破坏性、快速、准确、操作简单等长处,在材料鉴定、生产过程质量控制中应用开了. 但是X射线光谱分析真正的繁荣是四十年代以后的事,这是因为终于制造出了稳定的X射线激发源、加工… 相似文献
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用于惯性约束聚变诊断的软X射线探测元器件的能量响应曲线定标,利用北京同步辐射装置(BSRF-3B1束线,束流为20—80mA,光子能量为250—1000eV,通量约为1012photon/s·mm2·mr2·0.1%band width)及反射率计靶室,采用AXUV-100硅光二极管作源强绝对监测.对X射线二极管(XRD)及金刚石光电导探测器等五种探测元件进行能量响应曲线定标,获得初步实验结果,并对数据进行了分析
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