Klassificering av röntgenrör
Beroende på hur elektroner genereras kan röntgenrör delas in i gasfyllda rör och vakuumrör.
Enligt olika tätningsmaterial kan det delas in i glasrör, keramiska rör och metallkeramiska rör.
Enligt olika användningsområden kan den delas in i medicinska röntgenrör och industriella röntgenrör.
Enligt de olika förseglingsmetoderna kan det delas in i öppna röntgenrör och slutna röntgenrör. Öppna röntgenrör kräver konstant vakuum under användning. Det slutna röntgenröret förseglas omedelbart efter vakuumtillverkning till en viss grad under produktionen av röntgenröret, och det finns inget behov av att vakuum igen under användning.

Röntgenrör används inom medicin för diagnos och behandling, och inom industriell teknik för oförstörande provning av material, strukturanalys, spektroskopisk analys och filmexponering. Röntgenstrålning är skadlig för människokroppen, och effektiva skyddsåtgärder måste vidtas vid användning.
Struktur av röntgenrör med fast anod
Ett röntgenrör med fast anod är den enklaste typen av röntgenrör som används ofta.
Anoden består av anodhuvud, anodkåpa, glasring och anodhandtag. Anodens huvudsakliga funktion är att blockera det höghastighetselektronflödet förbi anodhuvudets målyta (vanligtvis ett volframmål) för att generera röntgenstrålar, och att utstråla den resulterande värmen eller leda den genom anodhandtaget, samt absorbera sekundära elektroner och spridda elektronstrålar.
Röntgenstrålningen som genereras av röntgenröret av volframlegering använder endast mindre än 1 % av energin från det höghastighetsrörliga elektronflödet, så värmeavledning är en mycket viktig fråga för röntgenröret. Katoden består huvudsakligen av en glödtråd, en fokuseringsmask (eller kallad katodhuvud), en katodhylsa och en glasskaft. Elektronstrålen som bombarderar anodmålet avges av glödtråden (vanligtvis volframtråd) i den heta katoden och bildas genom fokusering av fokuseringsmasken (katodhuvudet) under högspänningsaccelerationen från röntgenröret av volframlegering. Den höghastighetsrörliga elektronstrålen träffar anodmålet och blockeras plötsligt, vilket producerar en viss sektion av röntgenstrålar med kontinuerlig energifördelning (inklusive karakteristiska röntgenstrålar som reflekterar anodmålmetallen).
Publiceringstid: 5 augusti 2022