PRODUÇÃO DOS RAIOS X Histórico: descoberta em 8/11/1895

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Transcrição da apresentação:

PRODUÇÃO DOS RAIOS X Histórico: descoberta em 8/11/1895 Tubos de Crookes (fig. 16.2)(Garcia, 1997) Modificações na ampola de Crookes (fig. 16.3)(Garcia,1997).

PRODUÇÃO DOS RAIOS X Efeito termoiônico e a convecção de elétrons metal é aquecido no vácuo nuvem negativa Aplicação de uma diferença de potencial entre o cátodo e ânodo acelera os elétrons da nuvem catódica em direção ao ânodo. Passagem de elétrons de um orbital interno para outro externo (ganha energia); o retorno deste elétron com perda de energia é chamado convecção eletrônica Raios X característicos: Raios X produzidos pelo salto de elétrons de um orbital para outro A energia depende da natureza do átomo-alvo Deslocamento da camada K e L dos átomos alvo.

Raios X de frenagem (bremsstrahlung) Elétrons com alta energia cinética consegue aproximar-se do núcleo dos átomos-alvo e são atraídos por ele, sofrendo encurvamento na sua tragetória perdendo parte da sua energia na forma de raios X. OBS: A maior parte (99%) da energia cinética dos raios catódicos é perdida sob a forma de calor.

FILTROS Quando uma radiação X policromática passa através de um filtro, sua energia média aumenta Antes de alcançar a película radiográfica os raios X sofrem atenuações: Filtração na parede da ampola de raios X Filtros metálicos estruturas biológicas do paciente écrans reforçadores RESTRITORES delimita a área do feixe de raios X diafragma - folhas de chumbo com um orifício no centro COLIMADORES são os melhores restritores Dotados de iluminação própria

Écran de intensificação: Converter o fóton de raios X em fótons visíveis Luminecência- fenômeno pelo qual uma substância emite luz sob ação de estímulos fluorescência - placas de transito fosforecência - interruptores (borramento das imagens radiográficas Constituição: base plástica camada refletora camada fluorescente camada protetora Chapa radiográfica