當(dāng)能量高于原子內(nèi)層電子結(jié)合能的高能X射線與原子發(fā)生碰撞時(shí),驅(qū)逐一個(gè)內(nèi)層電子而出現(xiàn)一個(gè)空穴,使整個(gè)原子體系處于不穩(wěn)定的激發(fā)態(tài),激發(fā)態(tài)原子壽命約為(10)-12-(10)-14s,然后自發(fā)地由能量高的狀態(tài)躍遷到能量低的狀態(tài)。
這個(gè)過(guò)程稱為馳過(guò)程,馳豫過(guò)程既可以是非輻射躍遷,也可以是輻射躍遷。
當(dāng)較外層的電子躍遷到空穴時(shí),所釋放的能量隨即在原子內(nèi)部被吸收而逐出較外層的另一個(gè)次級(jí)光電子,此稱為俄歇效應(yīng),亦稱次級(jí)光電效應(yīng)或無(wú)輻射效應(yīng),所逐出的次級(jí)光電子稱為俄歇電子。它的能量是特征的,與入射輻射的能量無(wú)關(guān)。
當(dāng)較外層的電子躍入內(nèi)層空穴所釋放的能量不在原子內(nèi)被吸收,而是以輻射形式放出,便產(chǎn)生X射線熒光,其能量等于兩能級(jí)之間的能量差。因此,X射線熒光的能量或波長(zhǎng)是特征性的,與元素有一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系。
K層電子被逐出后,其空穴可以被外層中任一電子所填充,從而可產(chǎn)生一系列的譜線,稱為K系譜線:
由L層躍遷到K層輻射的X射線叫Kα射線,由M層躍遷到K層輻射的X射線叫Kβ射線……
同樣,L層電子被逐出可以產(chǎn)生L系輻射.如果入射的X射線使某元素的K層電子激發(fā)成光電子后L層電子躍遷到K層,此時(shí)就有能量ΔE釋放出來(lái),且ΔE=EK-EL,這個(gè)能量是以X射線形式釋放,產(chǎn)生的就是Kα射線,同樣還可以產(chǎn)生Kβ射線,L系射線等。
莫斯萊(H.G.Moseley)發(fā)現(xiàn),熒光X射線的波長(zhǎng)λ與元素的原子序數(shù)Z有關(guān),其數(shù)學(xué)關(guān)系如下:
λ=K(Z-s)-2這就是莫斯萊定律,式中K和S是常數(shù),因此,只要測(cè)出熒光X射線的波長(zhǎng),就可以知道元素的種類,這就是熒光X射線定性分析的基礎(chǔ).此外,熒光X射線的強(qiáng)度與相應(yīng)元素的含量有一定的關(guān)系,據(jù)此,可以進(jìn)行元素定量分析。
在設(shè)計(jì)上,X射線熒光光譜儀在不進(jìn)入測(cè)試界面測(cè)試時(shí),不會(huì)發(fā)出任何電離輻射(即X射線)。對(duì)于一個(gè)給定的輻射源,三個(gè)因素決定了人體所接受的輻射劑量:
1、受照射時(shí)間
受照射的時(shí)間越長(zhǎng),人體所接受的輻射劑量也就越大。輻射量與受照射時(shí)間成正比。
2、與輻射源的距離
離輻射源越近,所受的輻射劑量就越大。所接受的輻射劑量與輻射源的距離的平方成反比。例如,距離輻射源1英尺所接受到的輻射量是距離輻射源3英尺所接受到的輻射量的9倍。因此,當(dāng)儀器快門(mén)打開(kāi)時(shí),應(yīng)保證手和身體的各個(gè)部位遠(yuǎn)離儀器的前端,以使所受的輻射量減至最小。
3、輻射屏蔽
屏蔽指的是任何介于操作者和輻射源之間的材料。屏蔽材料越多,材質(zhì)密度越大,所受到的輻射就越少??蛇x購(gòu)測(cè)試架作為測(cè)試樣品過(guò)程中一種附加的屏蔽裝置,反向散射屏蔽附件也十分有效,對(duì)于某些應(yīng)用特別適合。