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从公式(1)和(2)中可推出散射X光子的能量 E2= E (4) m。c21-cosa E 1+ 式中E,是入射X光子的能量。 【实验仪器】 X射线实验仪(含Mo阳极X光管和测角仪),X射线能量探测器,康普顿效应附件,计 算机辅助测量分析系统(CASSY)的传感器模块、多道分析仪模块和软件(CASSY Lab)。 【实验内容】 1.根据实验室提供的参考资料,调整设置实验系统(图5)。 图5测量入射X射线能谱(左图)和测量散射X射线能谱(右图)的实验系统设置 a-Zr滤片,b-准直器,c-衰减器,d-X射线能量探测器,e-散射体 2.调节入射X射线的计数率并设置探测器的零点位置。取下样品靶台,将能量探测器置 于0°位置:将衰减器装在圆形准直器上,并仔细对齐(螺孔分别在上下方向);设置X光管 的高压为35kV、电流为0.1mA:开启高压,在能量探测器的0°位置附近仔细调节,寻找总计 数率最大的角度,设置该机械零点为能量探测器的0°角位置:调节X光管的电流,使计数率 约为150/s为宜(计数率不要超过200/s,以免损坏能量探测器)。 3.测量入射X射线的能谱,并进行能量定标。当使用硅PN光电二极管作为能量探测器 时,可使用AuLa线(9.71keV)和MoKa线(17.44keV)(见图3)进行能量定标。 4.用有机玻璃作为散射体,测量不同散射角度的散射X射线能谱,将测量结果与理论值 进行比较。测量时,取下衰减器,将有机玻璃散射体放置在样品靶台上并固定住:设置X光 管的高压为35kV、电流为0.9mA:将散射体靶台调至20°,在30°-150°间改变能量传感器的角 度,选择合适的测量时间,测量记录X射线散射谱;利用峰位计算拟合功能,确定和记录不 同角度散射谱的峰位:计算分析实验结果,并与公式(4)的理论值比较。 【注意事项】从公式(1)和(2)中可推出散射X光子的能量 1 )cos1( 2 0 1 1 2      cm E E E (4) 式中E1是入射X光子的能量。 【实验仪器】 X射线实验仪(含Mo阳极X光管和测角仪),X射线能量探测器,康普顿效应附件,计 算机辅助测量分析系统(CASSY)的传感器模块、多道分析仪模块和软件(CASSY Lab)。 【实验内容】 1. 根据实验室提供的参考资料,调整设置实验系统(图5)。 图 5 测量入射 X 射线能谱(左图)和测量散射 X 射线能谱(右图)的实验系统设置 a-Zr 滤片,b-准直器,c-衰减器,d-X 射线能量探测器,e-散射体 2. 调节入射X射线的计数率并设置探测器的零点位置。取下样品靶台,将能量探测器置 于0°位置;将衰减器装在圆形准直器上,并仔细对齐(螺孔分别在上下方向);设置X光管 的高压为35kV、电流为0.1mA;开启高压,在能量探测器的0°位置附近仔细调节,寻找总计 数率最大的角度,设置该机械零点为能量探测器的0°角位置;调节X光管的电流,使计数率 约为150/s为宜(计数率不要超过200/s,以免损坏能量探测器)。 3. 测量入射X射线的能谱,并进行能量定标。当使用硅PIN光电二极管作为能量探测器 时,可使用Au L线(9.71keV)和Mo K线(17.44keV)(见图3)进行能量定标。 4. 用有机玻璃作为散射体,测量不同散射角度的散射X射线能谱,将测量结果与理论值 进行比较。测量时,取下衰减器,将有机玻璃散射体放置在样品靶台上并固定住;设置X光 管的高压为35kV、电流为0.9mA;将散射体靶台调至20°,在30°-150°间改变能量传感器的角 度,选择合适的测量时间,测量记录X射线散射谱;利用峰位计算拟合功能,确定和记录不 同角度散射谱的峰位;计算分析实验结果,并与公式(4)的理论值比较。 【注意事项】
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