Einführung Flashcards

1
Q

Was kann man allgemein mit Röntgenstrahlung machen?

A

1) Imaging
2) Atom und Molekül Struktur
3) Elektronische Strukur und Bindungen
4) Magnetische Struktur und Eigenschaften

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2
Q

In welchem Bereich liegt Röntgenstrahlung?

Wie verhält sich Intensität beim durchdringen von Materie?

A
  • 0,1 nm bis 1 nm (harte bis weiche Röntgenstrahlung) -> 1 - 10 keV
  • Fällt exponetiell mit linearem Absorptionskoeffizient (μ) ab (Lambert-Beer-Gesetz)
  • Dieser ist spezifisch für das Material
  • > Röntgenstrahlen können alle Elemente “erkennen”/messen
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3
Q

Womit interagiert die Röntgenstrahlung? Welche Prozesse können auftreten?

A
  • Interagiert mit Elektronhülle (Gamma Strahlen auch mit Kern)

Photoelektrische Absorption:

  • Photoelektronen
  • Auger Elektronen
  • Fluoreszenz

Streuung:

  • Elastische Streuung
  • Inelastische Streuung
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4
Q

Welche Prozesse der Ionisation und Emission können auftreten?

A

Zur Emission:

  • Je schwerer das Element, desto geringer die Wahrscheinlichkeit für Auger-Prozess -> Dafür Fluoreszenz Wahrscheinlicher (In Summe 100%)
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5
Q

Wie ergibt sich die kinetische Energie des Photoelektrons?

Welches sind die Kα1, Kα2 und Kβ Übergänge?

A

Ekin = h*f - Eabs

  • Unterschalen ergeben sich aus Gesamtdrehimpuls (j = l ± s)

Kα1

2p3/2 nach K

Kα2

2p1/2 nach K

Kβ

3p3/2 nach K

(L-Übergänge: Von M Schale nach L Schale; M-Übergänge: von N Schale nach M Schale)

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6
Q

Wie verhält sich der radioaktive Zerfall?

A
  • Oszillation mit der Zeit zwischen Angeregten- und Grundzustand
  • > Wahrscheinlichkeit nimmt mit der Zeit für Grundzustand zu (und für angeregten ab)
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