Ποιο έχει το υψηλότερο ενέργεια και το συντομότερο μήκος κύματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σάρωση μετάλλου;
Εδώ είναι γιατί:
* υψηλή ενέργεια: Οι ακτίνες Χ έχουν αρκετή ενέργεια για να διεισδύσουν στα εξωτερικά κελύφη των ατόμων στο μέταλλο, επιτρέποντάς τους να αλληλεπιδρούν με την ατομική δομή. Αυτή η αλληλεπίδραση μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση, την πυκνότητα και τα εσωτερικά ελαττώματα του υλικού.
* Σύντομο μήκος κύματος: Το σύντομο μήκος κύματος των ακτίνων Χ επιτρέπει την υψηλή χωρική ανάλυση, που σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία λεπτομερών εικόνων της εσωτερικής δομής του μετάλλου.
Τύποι τεχνικών ακτίνων Χ που χρησιμοποιούνται για μεταλλική σάρωση:
* ακτινογραφία ακτίνων Χ: Αυτή η τεχνική χρησιμοποιεί ακτινογραφίες για τη δημιουργία εικόνων της εσωτερικής δομής των μεταλλικών αντικειμένων. Χρησιμοποιείται συνήθως για την ανίχνευση ρωγμών, κενών και εγκλεισμάτων σε μέταλλα.
* Υπολογισμένη τομογραφία (CT) Σάρωση: Αυτή η τεχνική χρησιμοποιεί πολλαπλές εικόνες ακτίνων Χ που λαμβάνονται από διαφορετικές γωνίες για να δημιουργήσουν μια τρισδιάστατη ανακατασκευή του αντικειμένου. Χρησιμοποιείται συχνά για λεπτομερή επιθεώρηση σύνθετων μεταλλικών τμημάτων.
* Φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων Χ (XRF): Αυτή η τεχνική χρησιμοποιεί ακτίνες Χ για να διεγείρει τα άτομα σε ένα δείγμα, προκαλώντας τους να εκπέμπουν χαρακτηριστικές ακτίνες Χ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της στοιχειακής σύνθεσης του μετάλλου.
Άλλες τεχνικές:
Ενώ οι ακτίνες Χ είναι οι πιο συνηθισμένες και ευέλικτες για τα μέταλλα σάρωσης, άλλες πηγές ακτινοβολίας υψηλής ενέργειας όπως οι ακτίνες γάμμα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένες εφαρμογές. Ωστόσο, αυτές οι τεχνικές χρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια και της ανάγκης εξειδικευμένου εξοπλισμού.