意大利CEI X-Ray射線管OX 115-L
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意大利CEI X-Ray射線管OX 115-L
品牌 型號 訂貨號
OX 115-05
OCX 70-G16
OX 105-4
OPX 95
OX 70
OCX 105
1 SAMES KREMLIN 033.300.201 033.300.201 草稿
2 SAMES KREMLIN 033.300.200 033.300.200 草稿
3 SAMES KREMLIN A29HPA 1.2 A29HPA 1.2 草稿
4 SVENDBORG BRAKES 491-0001-801 491-0001-801 草稿
5 Soldo SF63281-20C11P4 SF63281-20C11P4 草稿
6 Ritter&Bader 922-004-253 922-004-253 草稿
7 Hartmann & K?nig(DE) LT530/286 170953 草稿
8 Thermo Engineering RTO776200000 ITN66523 0-200 RTO776200000 ITN66523 0-200 草稿
9 Svendborg Bremsbelagsatz 491-0001-801 草稿
10 optibelt W38H150 W38H150 草稿
11 NELSON A2B9C2D1E34H3DN50DC24V2.1-14bar A2B9C2D1E34H3DN50DC24V2.1-14bar 草稿
12 Svendborg BSFH 7.344,00 19,0 7.344,00 317-MS40S-102 490-0665-838 草稿
13 gestar ER 56-1 ER 56-1 草稿
14 HYDAC BF P7 G3 W1.0 BF P7 G3 W1.0 草稿
15 HYDAC MKHP-DN40-SAEFS210-Lu MKHP-DN40-SAEFS210-Lu 草稿
16 HYDAC SAF10M12 /T210A-S12-L-A9 SAF10M12 /T210A-S12-L-A9 草稿
17 HYDAC VD 5/D.0/-L24 INDICATORE. VD 5/D.0/-L24 INDICATORE. 草稿
18 HYDAC KHP-20-114 KHP-20-114 草稿
19 HYDAC KHM-40-F6-114 PN420BAR 草稿
20 HYDAC KHM-50-F3-1141 3824839
利用高速電子撞擊金屬靶面產生 X射線的真空電子器件。按照產生電子的方式,X射線管可分為充氣管和真空管兩類。
X射線管
充氣X射線管是早期的X射線管。1895年,W.C.倫琴在進行克魯克斯管實驗時發(fā)現了 X射線。克魯克斯管就是最早的充氣X射線管。這種管接通高壓后,管內氣體電離,在正離子轟擊下,電子從陰極逸出,經加速后撞擊靶面產生X射線。充氣X射線管功率小、壽命短、控制困難,后已很少應用。1913年,W.D.庫利吉發(fā)明了真空 X射線管。管內真空度不低于10-4 帕。陰極為直熱式螺旋鎢絲,陽極為銅塊端面鑲嵌的金屬靶。根據管子的用途選擇靶材和電子束能量,常用鎢作靶材。在某些用途下,還采用銀、鈀、銠、鉬、銅、鎳、鈷、鐵、鉻等材料。陰極工作溫度約為2000K,發(fā)射出的電子經數萬至數十萬伏高壓加速后撞擊靶面。陰極被一個前端開槽的金屬罩包圍。金屬罩的電位等于或低于陰極,迫使電子聚焦在靶面上的一個狹窄區(qū)域內,形成焦斑。X射線就從焦斑上向各個方向輻射,通過管壁上的窗口輸出。窗口一般用對 X射線吸收很小的鈹、鋁或輕質玻璃制成,以鈹片為最佳
X 射線管包含有陽極和陰極兩個電極,分別用于用于接受電子轟擊的靶材和發(fā)射電子的燈絲。兩極均被密封在高真空的玻璃或陶瓷外殼。X 射線管供電部分至少包含有一個使燈絲加熱的低壓電源和一個給兩極施加高電壓的高壓發(fā)生器。當鎢絲通過足夠的電流使其產生電子云,且有足夠的電壓(千伏等級)加在陽極和陰極間,使得電子云被拉往陽極。此時電子以高能高速的狀態(tài)撞擊鎢靶,高速電子到達靶面,運動突然受到阻止,其動能的一小部分便轉化為輻射能,以 X 射線的形式放出,以這種形式產生的輻射稱為軔致輻射。改變燈絲電流的大小可以改變燈絲的溫度和電子的發(fā)射量,從而改變管電流和 X 射線強度的大小。改變 X 光管激發(fā)電位或選用不同的靶材可以改變入射 X 射線的能量或在不同能量處的強度。由于受高能電子轟擊,X 射線管工作時溫度很高,需要對陽極靶材進行強制冷卻。雖然 X 射線管產生 X 射線的能量效率十分低下,但是在目前,X 射線管依然是X 射線發(fā)生器件,已經廣泛應用于 X 射線類儀器。目前醫(yī)療用途主要分為診斷用 X 射線管和治療用 X 射線管。
對X射線管的要求是焦點小,強度大,以形成較大的功率密度。因此,在陽極上須供給比較大的功率,但X射線管的效率很低,99%以上的電子束功率成為陽極熱耗,而使焦斑過熱。避免陽極過熱的方法是對陽極或管子采取不同方式的冷卻,以降低焦斑處的溫度,或使靶面傾斜一定角度,以提供較大的散熱面積。因靶面高速旋轉(達10000轉/分),允許功率密度高、焦點小。現代出現一種在陽極靶面與陰極之間裝有控制柵極的X射線管,在控制柵上施加脈沖調制,以控制X射線的輸出。改變脈沖寬度及重復頻率,即可調整定時重復曝光。