Www.farukdemir.info.tr X-ışınları 2. Ders Doç. Dr. Faruk DEMİR.

Slides:



Advertisements
Benzer bir sunumlar
ELEKTROMANYETİK SPEKTRUM
Advertisements

PARÇACIK KİNEMATİĞİ-I
Doç.Dr.Sema BİLGE OCAK GAZİ ÜNİVERSİTESİ
RADYASYONUN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ
Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir
RADYOAKTİVİTE VE RADYOAKTİF BOZUNMA
CEP TELEFONU TEHDİT Mİ? KOLAYLIK MI?
Atomik X-IşInI Spektrometri
Atomik X-IşInI Spektrometri
X IŞINI FLORESAN SPEKTROSKOPİSİ
RÖNTGEN CİHAZLARI ve FİZİK PRENSİPLERİ 8
ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden.
İÇ RADYASYONDAN KORUNMA
Vücuttaki tüm hücrelerin geli ş imini sa ğ layan DNA, kozmik radyasyona kar ş ı duyarlıdır. Yüksek enerjili bir kozmik ı ş ın parçacı ğ ı, canlı hücrenin.
ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sahiptir. Atomda bulunan yükler;
Dalton Atom Modeli. Thomson Atom Modeli. Rutherford Atom Modeli. Bohr Atom Modeli.
ALETLİ (ENSTRÜMENTAL) ANALİZ
ATOM TEORİLERİ.
ALFA-BETA-GAMA Ekleyen: Netlen.weebly.com.
Atom ve Yapısı.
ATOMİK EMİSYON SPEKTROFOTOMETRESİ
Atom Modelleri Thomson Modeli Rutherford Modeli Bohr Modeli
Elektromanyetik Işının (Foton) Madde İle Reaksiyonu
Karakteristik X-ışınlarının Oluşumu
Elektrik-Elektronik Mühendisliği için Malzeme Bilgisi
Selami TURHAN Makina Mühendisi GSM :
MODERN ATOM MODELİ İstanbul Atatürk Fen Lisesi
Kararsız çekirdekler enerji vererek kararlı hale geçerler. Parçacık veya elektromanyetik dalga olarak yayınlanan bu enerjiye RADYASYON denir. Kararsız.
X-ışınları 3. Ders Doç. Dr. Faruk DEMİR.
ERKAN COŞKUN İÇ RADYASYON.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği için Malzeme Bilgisi
Filtrelemenin X-ışını Spektrumu Üzerindeki Etkileri ve Simülasyonu
X-ışınları 5. Ders Doç. Dr. Faruk DEMİR.
Atom ve Yapısı.
RADAR TEORİSİ BÖLÜM 1: RADARA GİRİŞ BÖLÜM 2: RADARIN TEMELLERİ
PLAZMALAR.
Gamma Bozunumu
Işığın Tanecik Özelliği
Elektromanyetik Işının (Foton) Madde İle Reaksiyonu Ders:Gamma-devam
ELEKTRON DİZİLİMİ VE ÖZELLİKLERİ
Atomun yapısı. Spektroskopi. Atom modelleri.
Büşra Özdemir.
YÜKLÜ PARÇACIKLARIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ
SİBEL DÜLGER KKEF - KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ
X-ışınları 7. Ders Doç. Dr. Faruk DEMİR.
X-ışınları 9. Ders Doç. Dr. Faruk DEMİR.
X IŞINLARI.
OPTİK CİHAZLARIN BİLEŞENLERİ
DİLAN YILDIZ KİMYA BÖLÜMÜ
Maddenin yapısı ve özellikleri
ATOMUN YAPISI.
Medikal Fizik Uzmanı Yenal SENİN
KİMYA -ATOM MODELLERİ-.
Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ YDÜ Tıp Fakültesi Biyofizik AD
Işık, hem dalga hem de tanecik özelliği gösterir
Radyasyon biyofiziği:
RADYASYON, RADYASYON FİZİĞİ VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ
BİYOKİMYA (Tıbbi ve Klinik Biyokimya) TLT213
RADYOTERAPİ FİZİĞİ Dr. Hüseyin TEPETAM.
KOLORİMETRE- SPEKTROFOTOMETRE
Radyoaktif madde ve ışınlarla çalışma
Yarı İletkenlerin Optik Özellikleri
Atomik X-Işını Spektrometri
RADYASYONUN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ RADYASYONUN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ İlkay TÜRK ÇAKIR TAEK Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi.
Wilhelm Conrad Röntgen ( )
ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden.
Wilhelm Conrad Röntgen ( )
12.SINIF FİZİK RADYOAKT İ V İ TE. Dünya, fosil yakıtların aşırı tüketiminden kaynaklanan çevre sorunları ile karşı karşıyadır. Fosil yakıtların azalıyor.
Medical Device Tıbbi Cihaz Eğitimi TCESİS R adyasyon Güvenliği Eczane Eğitim Haftası :14 Fahri Yağlı (Medikal Device Expert)
Sunum transkripti:

www.farukdemir.info.tr X-ışınları 2. Ders Doç. Dr. Faruk DEMİR

X-IŞINININ TANIMI www.farukdemir.info.tr Radyasyon kaynağından doğru çizgiler boyunca dalga veya parçaçık şeklinde ıraksayan enerji olarak tanımlanır, bununla birlikte yüklü parçacıklar şeklindeki radyasyon elektrik veya manyetik alanda lineer yolundan saptırılabilir.   Bütün radyasyon tipleri ikili özelliğe sahiptir çünkü onlar parçacıklara göre en iyi açıklanabilen bazı özellikler gösterir ve dalgaya göre en iyi açıklanan diğer özellikleri gösterir. Yine de çoğu radyasyon baskın olarak ya parçacık ya da dalgadır ve bu iki kategoriye bütün radyasyon tiplerini sınıflandırmak uygundur. http://www.lisefizik.com/lise4/resimler/eq001b_emwave_nw.gif http://www.acikbilim.com/wp-content/uploads/2013/11/6.jpg 2 MMM216 X- ışınları 1. Ders

X-IŞINININ TANIMI Parçacık şeklindeki radyasyon türleri www.farukdemir.info.tr Parçacık şeklindeki radyasyon türleri  parçacıkları veya He++ çekirdeği, http://3.bp.blogspot.com/-VWdKSDHo5TE/U42dxjds6eI/AAAAAAAABt0/IiKa7e1N-RM/s1600/alfa.png - parçacıkları veya elektronları (e-), http://legacy.jefferson.kctcs.edu/techcenter/Classes/Physics/AtomicNuclearandModernPhysics/BetaMinusDecaySmall.jpg 3 MMM216 X- ışınları 1. Ders

X-IŞINININ TANIMI Parçacık şeklindeki radyasyon türleri www.farukdemir.info.tr Parçacık şeklindeki radyasyon türleri Pozitronlar + veya pozitif olarak yüklenmiş elektronlar, http://depts.washington.edu/nucmed/IRL/pet_intro/intro_src/fig1_small.JPG Nötronlar (n), Çoğunlukla H+ çekirdeği olan yüksek enerjili protonlar p+’dan ibaret olan primer kozmik ışınlar, http://cdn.frm2.tum.de/fileadmin/stuff/technics/pics/neutronproduction_en.jpg 4 MMM216 X- ışınları 1. Ders

X-IŞINININ TANIMI www.farukdemir.info.tr Dalga radyasyon üstüste binmiş bölgelere bölünmüş oluşan elektromanyetik spektrumdan oluşur. Görünebilir bölge (4000-7500 Å) insanın görsel tepkisi olarak tanımlanır. Gama () ışınları bölgesi radyoaktif bozunmaya uğrayan atomların çekirdeğinde üretilen yüksek enerjili elektromanyetik radyasyondur. http://www.acikbilim.com/wp-content/uploads/2013/11/6.jpg 5 MMM216 X- ışınları 1. Ders

X-IŞINININ TANIMI www.farukdemir.info.tr X-ışınları yüksek enerjili elektronların yavaşlatılmasıyla veya atomun iç tabakaları arasında elektron geçişiyle üretilen 10-5-100 Å dalga boylu elektromanyetik dalgadır. 10-5 Å dalga boylu radyasyon 1GV’ta çalışan betatronlarda üretilir; 100 Å en hafif elementin K-band spektrumunu temsil eder. http://www.amptek.com/wp-content/uploads/2013/12/xrf_3.gif 6 MMM216 X- ışınları 1. Ders

X-IŞINLARININ ÖZELLİKLERİ www.farukdemir.info.tr X-IŞINLARININ ÖZELLİKLERİ Genel Özellikler Sürekli spektrumu bulunur Karakteristik çizgi spektrumu bulunur http://www.oxford-instruments.com/OxfordInstruments/media/x-ray-technology/images/Bremsstrahlung.jpg Karakteristik band spektrumu bulunur http://cdn4.explainthatstuff.com/electromagnetic-spectrum-xrays.jpg 7 MMM216 X- ışınları 1. Ders

X-IŞINLARININ ÖZELLİKLERİ www.farukdemir.info.tr X-IŞINLARININ ÖZELLİKLERİ Genel Özellikler Karakteristik soğurma spektrumu verir Işık hızında ilerler Düz çizgiler boyunca ilerler http://www.chemicalghosts.org/wp-content/uploads/2012/11/xas.png Madde transfer etmeksizin ilerler Elektrik ve manyetik alan tarafından saptırılmaz ve etkilenmez Görünmez ve dolayısıyla insan gözüyle görülmez 8 MMM216 X- ışınları 1. Ders

X-IŞINLARININ ÖZELLİKLERİ www.farukdemir.info.tr X-IŞINLARININ ÖZELLİKLERİ Maddeyle karşılaştığında, X-ışınları aşağıdaki olayların herhangi birine maruz kalabilir. Fotoelektron Yansıma AUGER elektronu N U M E Elektronlar Compton Elektronu Etkilenmeden geçme İnkoherent Saçılma Gelen X-ışını Saçılan X-ışınları Koherent Saçılma Çift Oluşum Kırılma Kırınım Saçılan X-ışınları 9 MMM216 X- ışınları 1. Ders

X-IŞINLARININ ÖZELLİKLERİ www.farukdemir.info.tr X-IŞINLARININ ÖZELLİKLERİ X-ışınının soğurulması esnasında madde aşağıdaki olaylardan biri gerçekleşebilir Sıcaklığı artar, Dielektrik özellikleri değişir, Elektrik özellikleri değişir, İyonlaşma (özellikle gazlarda ve sıvılarda), Decomposition (bileşenlerin yaniden şekillenmesi), kimyasal reaksiyon, çökelme, gaz çıkışı, serbest radikal üretimi v.b. sonucu olan radyoliz (fotoliz), 1010 MMM216 X- ışınları 1. Ders

X-IŞINLARININ ÖZELLİKLERİ www.farukdemir.info.tr X-IŞINLARININ ÖZELLİKLERİ X-ışınının soğurulması esnasında madde aşağıdaki olaylardan biri gerçekleşebilir Fotografik etki, renk merkezleri vediğer örgü kusurlarının oluşması, Radyasyon zararı, Flöresans ve/veya fosforesans (kızıl ötesi, görünür, ultraviyole), İkincil karakteristik x-ışını çizgi ve bant spektrumunun uyarılması, Foto, Auger ve geri tepme elektronlarının uyarılması, Uyarma, zarar, genetik değişim veya ölüm (biyolojik dokularda). 1111 MMM216 X- ışınları 1. Ders

X-IŞINLARININ ÖZELLİKLERİ www.farukdemir.info.tr X-IŞINLARININ ÖZELLİKLERİ X-ışınlarının ve maddenin değişimi aşağıdaki radyasyon tiplerinden herhangi birinin yayınlanması ile sonuçlanır Tanecik Elektromanyetik a) Gelen X-ışınları (Sürekli veya Çizgi) b) Yayınlanan X-ışınları c) Diğerleri 1212 MMM216 X- ışınları 1. Ders

X-IŞINLARININ ÖZELLİKLERİ www.farukdemir.info.tr X-IŞINLARININ ÖZELLİKLERİ X-ışınlarının ve maddenin değişimi aşağıdaki radyasyon tiplerinden herhangi birinin yayınlanması ile sonuçlanır 1. Tanecik İyonlar, X-ışınları tarafından uyarılan fotoelektronlar, Görünür ve mor ötesi folöresans tarafından uyarılan fotoelektronlar, Auger elektronları, Geri tepme elektronları, Elektron pozitron çiftleri (1,02 MeV’den daha büyük enerjiye sahip x-ışınlarından). 1313 MMM216 X- ışınları 1. Ders

X-IŞINLARININ ÖZELLİKLERİ www.farukdemir.info.tr X-IŞINLARININ ÖZELLİKLERİ X-ışınlarının ve maddenin değişimi aşağıdaki radyasyon tiplerinden herhangi birinin yayınlanması ile sonuçlanır 2. Elektromanyetik   a) Gelen x-ışınları (sürekli veya çizgi) Tranmisyon olanlar (etkilenmeden geçenler), Yansıyanlar, Kırılanlar, Kutuplananlar (veya polarize olanlar), Kırınımı uğrayanlar, Koherent olarak saçılanlar, İnkoherent olarak saçılanlar. 1414 MMM216 X- ışınları 1. Ders

X-IŞINLARININ ÖZELLİKLERİ www.farukdemir.info.tr X-IŞINLARININ ÖZELLİKLERİ X-ışınlarının ve maddenin değişimi aşağıdaki radyasyon tiplerinden herhangi birinin yayınlanması ile sonuçlanır 2. Elektromanyetik   b) Yayınlanan X-ışınları Diyagram spektral çizgiler, Nondiyagram (Satellite) spektral çizgiler, Foto, Auger ve geri tepme elektronları tarafından uyarılan süreklilik (Breamstrahlung) 1515 MMM216 X- ışınları 1. Ders

X-IŞINLARININ ÖZELLİKLERİ www.farukdemir.info.tr X-IŞINLARININ ÖZELLİKLERİ X-ışınlarının ve maddenin değişimi aşağıdaki radyasyon tiplerinden herhangi birinin yayınlanması ile sonuçlanır 2. Elektromanyetik   c) Diğerleri  Kızıl ötesi (termal), Kızıl ötesi, görünür veya mor ötesi flöresans ya da fosforesans, Elektron-pozitron çiftlerinin yeniden birleşmesiyle (rekombinasyon) oluşan yok olma (Annihilation) radyasyonu, Çok yüksek enerjili x-ışınları tarafından üretilen çok yüksek hızlı elektronlardan kaynaklanan Cerenkov radyasyonu *Cerenkov radyasyonu yüklü bir parçacık bir ortamda o ortamdaki ışık hızından daha büyük bir hızda hareket ettiğinde üretilen belli belirsiz görünebilir ışıktır ve ona sonik gürültünün optik analoğu olarak bakılabilir. 1616 MMM216 X- ışınları 1. Ders