Класифікація рентгенівських труб та структура фіксованого анода рентгенівської трубки

Класифікація рентгенівських труб та структура фіксованого анода рентгенівської трубки

Класифікація рентгенівських труб

Відповідно до способу генерування електронів, рентгенівські трубки можна розділити на наповнені газами трубки та вакуумні трубки.
Згідно з різними ущільнювальними матеріалами, його можна розділити на скляну трубку, керамічну трубку та металеву керамічну трубку.
Відповідно до різних цілей, його можна розділити на медичні рентгенівські трубки та промислові рентгенівські трубки.

Відповідно до різних методів герметизації, його можна розділити на відкриті рентгенівські трубки та закриті рентгенівські трубки. Відкриті рентгенівські трубки потребують постійного вакууму під час використання. Закрита рентгенівська трубка герметизується відразу після вакуумування певною мірою під час виробництва рентгенівської трубки, і під час використання вакууму більше немає необхідності.

Новини-2

Рентгенівські трубки використовуються в медицині для діагностики та лікування, а також в промислових технологіях для неруйнівного тестування матеріалів, структурного аналізу, спектроскопічного аналізу та впливу плівки. Рентгенівські промені шкідливі для людського організму, і при використанні їх необхідно вживати ефективні захисні заходи.

Структура фіксованої анода рентгенівської трубки

Фіксована анода рентгенівська трубка-це найпростіший тип рентгенівської трубки в звичайному використанні.
Анод складається з анодної головки, анодної кришки, скляного кільця та ручки анода. Основна функція анода полягає у блоці високошвидкісного рухомого електронного потоку на цільову поверхню голови анода (як правило, вольфрамової цілі) для генерування рентгенівських променів, а також випромінювання отриманого тепла або проведення її через анодну ручку, а також поглинання вторинних електронів та розсіяних електронів. Промені.

Рентген, що генерується рентгенівською трубкою з вольфрамовим сплавом, використовує лише 1% енергії високошвидкісного рухомого електронного потоку, тому розсіювання тепла є дуже важливою проблемою для рентгенівської трубки. Катод в основному складається з нитки, фокусуючої маски (або називається катодною головкою), катодного рукава та скляного стебла. Електронна промінь, що обстрілюється, ціль анода випромінюється ниткою (як правило, вольфрамовою ниткою) гарячого катода і утворюється шляхом фокусування маски фокусування (катодна головка) під прискоренням високої напруги рентгенівської трубки. Швидкошвидкісний рухомий електронний промінь потрапляє в ціль анода і раптово блокується, що створює певний розділ рентгенівських променів з безперервним розподілом енергії (включаючи характерні рентгенівські промені, що відображають металевий метал анода).


Час посади: серпень-05-2022