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1. 第三章 诊 断 用X线管
1
a 固定阳极X线管
b 旋转阳极X线管
c 特殊X线管
1.主要内容
2
1. 熟悉诊断用X 线管的分类;
2. 掌握固定阳极X 线管的结构,尤其是阳极和阴极的 具体结构及作用;
3. 掌握X 线管焦点相关的知识点。
4. 掌握旋转阳极X 线管的特点,重点掌握其阳极结构。
5. 熟悉几种特殊X 线管的分类及特点。
1.基本要求
3
阴极 X 射 线 管
电子
低压电源
1.X 射 线 的 产 生 装 置 主 要 包 括 三 部 分 :X 射
线管 、 高压电源及低压电源 , 如图所示 :
阳级
靶
毫安计↵
mA
图3.2 X 射线产生装置↵
kv)
4
管电压
X射线管
管自流
产生条件:
1. 有高速运动的电子流;
2. 有适当的障碍物—金属靶(钨或钼)。
阻止电子的运动,将电子动能转化为X 射线的能量, 就像子弹打在坦克上会发出声音和火花一样。
管电压: 阴阳极间直流电压,使电子具有较大动能。 管电流: 阴极发射的电子在电场作用下高速流向阳极
形成电流。管电流越大,产生的X 光子就越多。 5
1.第一节固定阳极X线管
· 一 、结构
· 诊断用X线管中最简单的一种,其结构主要有阳极 阴极、玻璃壳三部分组成。
阳极柱 阳极罩 玻璃壳 灯丝
铜体 钨靶 X 线出口集射罩 阴极
图3 - 1 固定阳极X 线管 6
主要作用:阻挡高速运动的电子流而产生X线,同 时将曝光时产生的热量辐射或传导出去;其次是 吸收二次电子和散乱射线。
· 组 成 :阳极头、阳极帽、可伐圈、阳极柄。
1 . ( 一 ) 阳 极 (annode)
图 3 - 2 固定阳极 X 线管阳极结构
7
1.1.阳极头
· 组成: 靶面、阳极体
· 靶面作用: 承受高速运动的电子束轰击,产生X线(曝光)
· 靶面材料: 一般都选用钨 (Z=74), 辐 射X 线 的
强度与靶面材料的原子序数有关。
· 钨的特点:熔点高(3370℃),蒸发率低,原子 序数大,又有一定的机械强度, 产生X线效率高。
· 钨的缺点:导热率小,受电子轰击后产生的热量不 能很快地传导出去,,为了便于散 热,常将厚度为
1.5~3mm 的钨用真空熔焊的方法焊接到导热率较 大的无氧铜制成的阳极体上。
· 阳极体:导热率大的无氧铜,把靶面的热量传导出 去
8
· 固定阳极X 线管的靶面静止不动,高速运动的电子总是轰击 在靶面固定的同一位置上。由于单位面积上所承受的最大 功率是一定的(200W/mm²), 因此固定阳极X线管的功率 是有限的。
· 高速运动电子轰击靶面时,会有少量的电子从靶面反射和
释放出来,这部分电子成为二次电子。
· 二次电子危害:
其能量较大(约为原来的99%),轰击到玻璃壳内壁上, 将使玻璃壳温度升高而释放气体,降低管内真空度或使玻 璃壳击穿;
② 二次电子再次被阳极吸引轰击到靶面上时,由于没有经过 聚焦,将辐射出非焦点散射X 线,使X 线影像质量降低;
二次电子还会附着在玻璃壁上,造成整个管壁电位分布极 不均匀,产生纵向应力,易致玻璃壁损坏。
9
· 位置: 固定在阳极头上,并罩在靶面的周围
· 作用: 因它与阳极同电位,故可吸收50%~60%的
二次电子,并可吸收一部分散乱射线,从而保护X 线管玻璃壳并提高影响清晰度。
· 周围结构:阳极帽的头部圆口面对阴极,是高速
运动的电子流轰击靶面的通道;侧下部圆口向外, 是X 线的辐射通道。有的X 线管在此圆口处加上了 一层金属铍片,其作用是吸收软X 线,降低病人 皮肤剂量。
1.2.阳极帽(阳极罩或反跳罩)
10
3. 可伐圈
· 是阳极和玻璃壳的过渡连接部分,由4J29 膨胀合
金(镍29%,钴17%,余为铁)圈与玻璃喇叭两 部分封焊而成。其中玻璃端与玻璃壳封接,膨胀 合金端与阳极头焊接在一起。
· 4. 阳极柄
· 作用: 固 定X线管并将曝光时产生的热量传导出去
· 结构:与阳极头的铜极相连,其管外部分浸在管
套内的变压器油中,通过与油之间的热传导,将 靶面的热量传导出去。
11
· 作用: 发射电子并使电子束聚焦,使轰击在靶面
上的电子束具有一定的大小、形状。
· 结构: 主要由灯丝、阴极头、阴极套和玻璃芯柱
1 . ( 二 ) 阴 极 (cathode)
图3 - 3 固定阳极X 线管阴极结构
12
等四部分组成。
· 作用: 发射电子,诊断用 X 线管的灯丝绕成螺旋
管状。
· 材料: 钨。在高温下具有一定的电子发射能力、
熔点较高、延展性好、便于拉丝成形、抗张力性 好、且在强
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