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1962年此设备改建为1.5百万V的发电站。
为了研究不同放射性同位素的能量和辐射,在研究所里还建造了一台电磁分离器,并设计和建造了用于不同目的的各种新型β谱仪。
用这些技术设备和后来研究出来的一些恰当的方法,卡尔·西格班和他的同事们开展了一系列重要研究。
他们研究了不稳定原子核的辐射过程和不同类型的核反应,并且精确地测量了原子核的磁特性。
卡尔·西格班和他的同事们还进行了其他项目的研究,例如建造了一台新型的电子显微镜和能自动工作的光栅刻线机(精度可达每毫米1800条线),这种光栅特别适合于X射线和远紫外区。
在他的研究所里,一大群年轻的科学家,包括许多来自国外的,参加到了原子核及其放射特性的研究之中。
X射线的特点:X射线的特征是波长非常短,频率很高,其波长约为(20~0.06)×10-8厘米之间。
因此X射线必定是由于原子在能量相差悬殊的两个能级之间的跃迁而产生的。
所以X射线光谱是原子中最靠内层的电子跃迁时发出来的,而光学光谱则是外层的电子跃迁时发射出来的。
X射线在电场磁场中不偏转。
这说明X射线是不带电的粒子流,因此能产生干涉、衍射现象。
X射线的分类,放出的X射线分为两类:
(1)如果被靶阻挡的电子的能量,不越过一定限度时,只发射连续光谱的辐射。
这种辐射叫作轫致辐射,连续光谱的性质和靶材料无关。
(2)一种不连续的,它只有几条特殊的线状光谱,这种发射线状光谱的辐射叫作特征辐射,特征光谱和靶材料有关。
X射线的应用领域
X线机医学上常用来作辅助检查。
临**常用的x线检查方法有透视和摄片两种。
透视较经济、方便,并可随意变动受检部位作多方面的观察,但不能留下客观的记录,也不易分辨细节。
摄片能使受检部位结构清晰地显示于X线片上,并可作为客观记录长期保存,以便在需要时随时加以研究或在复查时做比较。
必要时还可作x线特殊检查,如断层摄影、记波摄影以及造影检查等。
选择何种X线检查方法,必须根据受检查的具体情况,从解决疾病尤其是骨科疾病的要求和临床需要而定。
X线检查仅是临床辅助诊断方法之一。
X射线具有很强的穿透力,医学上常用作透视检查,工业中用来探伤。
长期受X射线辐射对人体有伤害。
X射线可激发荧光、使气体电离、使感光乳胶感光,故X射线可用电离计、闪烁计数器和感光乳胶片等检测。
晶体的点阵结构对X射线可产生显著的衍射作用,X射线衍射法已成为研究晶体结构、形貌和各种缺陷的重要手段。
卡尔·西格班的儿子凯·西格班(1918~)1981年分享物理学奖。
获得诺贝尔奖的机会本来就非常之小,但父子二人都曾接受过这项殊荣,凯·西格班是在1981年得的奖,其父卡尔·西格班则于1924年获得。
在获奖致辞中,凯·西格班说:“如果你每天从早饭时候起就开始讨论物理学,那肯定是大有好处的。”
显然,凯跟他的父亲学得很好,因为他们父子二人都是因为在光谱学上的成就而获奖。
光谱学是检测粒子和测量其能量的一门学科。
老西格班的获奖是因为X射线光谱学的研究。
X射线的贡献
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