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목차/차례

  1. _SLIDE_1_
  2. Bragg 반사 - 단결정의 X-선 회절
  3. _SLIDE_2_
  4. 목차
  5. 실험 목표
  6. 실험 이론
  7. 실험 준비물
  8. 실험 방법
  9. 실험 결과
  10. _SLIDE_3_
  11. 실험 목표
  12. Molybdenum의 X-선을 이용하여 NaCl 단결정의 Bragg 반사를 조사한다.
  13. Molybdenum의 특성 X-선인 Kα와 Kβ의 파장을 결정한다.
  14. Bragg 법칙을 확인한다.
  15. - X선의 특징을 확인한다.
  16. _SLIDE_4_
  17. 실험 이론
  18. _SLIDE_5_
  19. X선의 발생
  20. X선(X-Rays)은 진공중에서 고전압에 의하여 가속된 초고속의 전자(Electron)를 만들어 음극(Target)에 충돌 시키면 발생한다.
  21. 이때 전자의 운동에너지의 대부분은 열로 변환되며, X선(X-Rays)의 에너지로 변환되는 비율은 다음식과 같이 일반적으로 0.1% 정도로 아주 작다.
  22. Target 에서 발생된 열은 냉각수에 의하여 냉각 시켜야 한다.
  23. e 〓 1.1 x 10-9 Z V
  24. e : X선(X...

본문/내용

_SLIDE_1_
Bragg 반사 - 단결정의 X-선 회절
_SLIDE_2_
목차
실험 목표
실험 이론
실험 준비물
실험 방법
실험 결과
_SLIDE_3_
실험 목표
Molybdenum의 X-선을 이용하여 NaCl 단결정의 Bragg 반사를 조사한다.

Molybdenum의 특성 X-선인 Kα와 Kβ의 파장을 결정한다.

Bragg 법칙을 확인한다.

- X선의 특징을 확인한다.
_SLIDE_4_
실험 이론
_SLIDE_5_
X선의 발생
X선(X-Rays)은 진공중에서 고전압에 의하여 가속된 초고속의 전자(Electron)를 만들어 음극(Target)에 충돌 시키면 발생한다.
이때 전자의 운동에너지의 대부분은 열로 변환되며, X선(X-Rays)의 에너지로 변환되는 비율은 다음식과 같이 일반적으로 0.1% 정도로 아주 작다.
Target 에서 발생된 열은 냉각수에 의하여 냉각 시켜야 한다.
e 〓 1.1 x 10-9 Z V
e : X선(X-Rays) 발생효율Z : Target 원소의 원자번호V : 전자(Electron)의 가속전압 (V)

_SLIDE_6_
X선 회절
물질에 X선이 입사했을 때, 입사 X선의 방향과는 다른 몇 개의 특정한 방향으로 강한 X선이 진행하는 현상을 말한다
1912년 막스 폰 라우에가 이 현상을 발견하였다.
이 현상을 이용해 물질의 결정 구조를 …



📝 Regist Info
I D : leew*****
Date : 2016-02-02
FileNo : 16211236

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