EM sugárzások kölcsönhatásai

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
2011.Október 03. Szent László ÁMK, Baja
Advertisements

Az optikai sugárzás Fogalom meghatározások
2010. augusztus 16.Hungarian Teacher Program, CERN1 Gyorsítók Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen Supported by OTKA MB
3D képszintézis fizikai alapmodellje
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Pozitron annihilációs spektroszkópia
Töltött részecske sugárzások spektroszkópiai alkalmazásai
A mikrorészecskék fizikája
A mikrorészecskék fizikája 2. A kvarkanyag
Orvosi képfeldolgozás
Becquerel I. Curie és Joliot Hevesy György
Sugárzás-anyag kölcsönhatások
Dr. Csurgai József Sugárzástan 1. Dr. Csurgai József
Dr. Csurgai József Gyorsítók Dr. Csurgai József
Az anyagok alkotórészei
Következik a Z-bozonnal történő részletes ismerkedés. Ez lesz a délutáni méréseik tárgya is ! Most igazán tessék figyelni és bátran kérdezni is ! Lesz.
Pozitron Emissziós Tomográfia - Fizika – Műszaki fejlődési irányok
Elektromágneses színkép
Röntgenanalitikai módszerek
A sugárzások és az anyag fizikai kölcsönhatásai
Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal
Lézerspektroszkópia Előadók: Kubinyi Miklós Grofcsik András
Töltött részecskesugárzások kölcsönhatása az anyaggal.
Tartalom Az atom felépítése Az atom elektronszerkezete
Atomenergia.
Energia Energia: Munkavégző képesség Különböző energiafajták átalakulhatnak Energiamegmaradás: zárt rendszer energiája állandó (energia nem vész el csak.
Z.B. Alfassi: Chemical Analysis by Nuclear Methods
Sugárvédelem és jogi alapjai
Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen Supported by OTKA MB
Veszprémi Viktor Wigner Fizikai Kutatóközpont OTKA NK81447
Nukleáris képalkotás - detektorok, módszerek és rendszerek
Pozitronemissziós tomográfia
Radioaktivitás az analitikában
Az atom szerkezete Készítette: Balázs Zoltán BMF. KVK. MTI.
3D képszintézis fizikai alapmodellje Szirmay-Kalos László Science is either physics or stamp collecting. Rutherford.
Spektrofotometria november 13..
sugarzaserzekelo eszkozok
FÉNY ÉS ELEKTROMOSSÁG.
Robert Wilhelm Bunsen (1811. március 31. – augusztus 16.) Elektromágneses sugárzás színképelmélete.
~20 °C -78 °C Túltelített gőz Párolgás. Charles Thomson Rees Wilson ( ) Felhőkeletkezés modellezése expanziós kamrákkal (1911) Ionizáció Megosztott.
Kép- és modellalkotó eszközök az orvosi gyakorlatban 2. előadás: Matematikai és fizikai alapok.
Az atommagok alaptulajdonságai
Elektronmikroszkópia
Készítette: Móring Zsófia Samu Gyula
Az atom sugárzásának kiváltó oka
Elektron Készítette: Vajda Lajos. Az elektron (az ógörög ήλεκτρον, borostyán szóból) negatív elektromos töltésű elemi részecske, mely az atommaggal együtt.
A radioaktivitás és a mikrorészecskék felfedezése
Természetes radioaktív sugárzás
Elosztott paraméterű hálózatok
Elemi részecskék, kölcsönhatások
Az atommag alapvető tulajdonságai
Spektroszkópia Analitikai kémiai vizsgálatok célja: a vizsgálati
Úton az elemi részecskék felé
Máté: Orvosi képfeldolgozás1. előadás1 A leképezés tárgya Leképezés Képfeldolgozás Felismerés Leletezés Diagnosztizálás Terápia Orvosi képfeldolgozás Minden.
Sugárzások környezetünkben
Bővített sugárvédelmi ismeretek 1. Bevezetés, sugárfizikai ismeretek Dr. Csige István Dr. Dajkó Gábor MTA Atommagkutató Intézet Debrecen TÁMOP C-12/1/KONV
Nukleáris medicina Lényege: A radioaktív izotópok diagnosztikai és therápiás célból való felhasználása.
~20 °C Párolgás Túltelített gőz -78 °C.
A radioaktív bomlások kinetikája
Molekula-spektroszkópiai módszerek
Gyorsítók Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen
Optikai mérések műszeres analitikusok számára
Pozitron Emissziós Tomográfia (PET)
Optikai mérések műszeres analitikusok számára
Atomenergia.
A Világegyetem eddig ismeretlen része, a sötét anyag
~20 °C Párolgás Túltelített gőz -78 °C.
NEHÉZBETONOK TARTÓSSÁGA
Optikai mérések műszeres analitikusok számára
Félvezető fizikai alapok
Előadás másolata:

EM sugárzások kölcsönhatásai

Harmonikus oszcillátor I. Szabad elektron – Thomson szórás hn << mec2 nem polarizált elektromágneses-nyaláb l l Harmonikus oszcillátor

ϑ szögfüggő hatáskeresztmetszet (egységnyi térszögbe kisugárzott energiahányad) klasszikus elektronsugár

II. Kötött elektron – Rayleigh szórás

Hőmozgás hatása

Szórás egyedi molekuláról (gáz molekula-polarizálhatóság a) Szórás egyedi részecskéről (d << l)

Szórás több atomról

Bragg diffrakció nλ = 2d sinΘ

Nagyszögű röntgen szórás (>5o) - WAXS d < nm Röntgen krisztallográfia Makromolekula krisztallográfia Kisszögű röntgen szórás (~0o) - SAXS d ~ nm – mm kolloid rendszerek, pórusos anyagok vizsgálata

Részecskék dinamikus fényszórása Monokromatikus, koherens fény (lézer) Hőmozgás miatt az intenzitás ingadozik

Fotoeffektus Eg e- fotoelektron Ee=Eg-Ei

Mosley-törvény:                              Xc / Auger-folyamat:

1. Táblázat. Foton-elektron jelenségek tulajdonságainak összehasonlítása XPS

UPS

AES Zr

Pd

Compton szórás 100 keV < Eg < 1.02MeV Compton e- EI Szórt foton Ef

Klein-Nishina FKN a Klein-Nishina forma faktor

Ólom

Párképzés Eg > 1.02 MeV e- elektron Eg e+ pozitron ANNIHILÁCIÓ

ANNIHILÁCIÓ Pozitron Pozitrónium Foton Eg=511keV Foton Eg=511keV e+ e+ e-

Gamma-sugárzás elnyelődése