Cтраница 1
Катод рентгеновской трубки, представляющий собой спираль из вольфрамовой проволоки, является источником свободных электронов, необходимых для получения рентгеновского излучения. Ток, проходя через катод, нагревает его до температуры 2000 - 2400 С, при которой возникает эмиссия электронов с поверхности катода. Поток отрицательно заряженных электронов 2 притягивается положительно заряженным анодом. Зона анода, о которую ударяются электроны, называется фокусным пятном. Анод трубки, представляющий собой охлаждаемую вольфрамовую пластину, является источником рентгеновского излучения. Рентгеновское излучение 4 возникает в трубке при столкновении быстролетя-щих электронов катода с атомами анода. [1]
![]() |
Схема рентге - ст.. В баллоне имеются два электро. [2] |
Катод рентгеновской трубки, представляющий собой спираль из вольфрамовой проволоки, является источником свободных электронов, необходимых для получения рентгеновского излучения. Ток, проходя через катод, нагревает его до температуры 2000 - 2400 G, при которой возникает эмиссия электронов с поверхности катода. Поток отрицательно заряженных электронов 2 притягивается положительно заряженным анодом. Зона анода, о которую ударяются электроны, называется фокусным пятном. Анод трубки, представляющий собой охлаждаемую вольфрамовую пластину, является источником рентгеновского излучения. Рентгеновское излучение 4 возникает в трубке при столкновении быстролетящих электронов катода с атомами анода. [3]
Накал катода рентгеновской трубки и кенотрона создается переменным током напряжением не выше 10 - 15 в. Вторичные обмотки этих трансформаторов, присоединенные к катодам, должны быть тщательно изолированы от первичных обмоток и от окружающих предметов, так как они находятся под высоким напряжением, создаваемым главным трансформатором. Поэтому обычно трансформаторы накала помещаются в один масляный бак с главным трансформатором. [4]
Гафний используют в технике для изготовления нитей ламп накаливания и катодов рентгеновских трубок. В сочетании с окисью бария или стронция его применяют для изготовления катодов высоковакуумных разрядных трубок, а также в выпрямителях. [5]
![]() |
Разрушенные вольфрамовые зеркала. [6] |
При изготовлении вольфрамовых спиралей с малым расстоянием между отдельными витками ( для катодов рентгеновских трубок см. рис. 3 - i2 - 24C) проволока предварительно покрывается хлопчатобумажной обмоткой, которая способствует сохранению нужного расстояния между витками. После придания нужной формы спираль отжигается для снятия напряжений, после чего обуглившаяся хлопчатобумажная обмотка вымывается. [7]
![]() |
Рентгеновский блок. [8] |
Разрядник-обостритель FV2 преобразует этот импульс в импульс длительностью 10 с, который подается на катод рентгеновской трубки. [9]
Вольфрам широко используют в радиоламповой, радиотехнической и электронно-вакуумной промышленности для изготовления нитей накаливания, нагревателей и экранов высокотемпературных вакуумных печей, электрических контактов, катодов рентгеновских трубок. [10]
Оно связывает положение Ямин с максимальной энергией бомбардирующих анод электронов; т и Умакс - масса электрона и его скорость соответственно; е - заряд электрона; U - разность потенциалов анода и катода рентгеновской трубки. [11]
Для безопасности работы с рентгеновскими аппаратами один из полюсов вторичной обмотки трансформатора и анод трубки заземляются, и в результате под высоким напряжением, опасным для жизни, находится лишь та часть цепи, которая связывает один из полюсов высоковольтного трансформатора с катодом рентгеновской трубки. Применение такой схемы существенно упрощает систему охлаждения рентгеновской трубки, позволяя направлять в нее воду прямо из водопроводной сети, а также облегчает работу с аппаратом, позволяя ставить камеры вплотную к окошкам рентгеновской трубки. [12]
![]() |
Схема рентгеновской трубки рентгеновского из. [13] |
В баллоне имеются два электрода - анод 3, соединенный с положительным полюсом высоковольтного генератора, и катод /, соединенный с отрицательным полюсом. Катод рентгеновской трубки, представляющий собой спираль из вольфрамовой проволоки, является источником свободных электронов, необходимых для получения рентгеновского излучения. Ток, проходя через катод, нагревает его до температуры 2000 - 2400 С, при которой возникает эмиссия электронов с поверхности катода. [14]
![]() |
К выводу закона Брэгга-Вульфа. [15] |