9.4 Détection des rayons X
115
Tableau 9.2 Filtres pour les anticathodes usuelles
Type d’
Ka
Filtre
% transmission % transmission
anticathode
Å
Nature épaisseur (mm)
Ka
Kb
Cr
2,291
V
11
58
3
Fe
1,937
Mn
11
59
3
Co
1,791
Fe
12
57
3
Cu
1,542
Ni
15
52
2
Mo
0,710
Zr
81
44
1
Pour l’anticathode de chrome, comme la réalisation de feuilles de vanadium très
minces est impossible, on utilise de l’oxyde de vanadium mélangé à un liant pour
former le filtre.
9.4 DÉTECTION DES RAYONS X
9.4.1 Écrans fluorescents
Les rayons X sont invisibles à notre œil mais ils peuvent être transformés en radiations visibles. Ils ont la propriété de rendre fluorescentes certaines substances comme
le sulfure de zinc. La lumière émise par un écran soumis à l’action des rayons X est
d’autant plus intense que l’intensité du faisceau est importante (principe de la radioscopie médicale). L’usage de ces écrans est maintenant limité à la localisation des
faisceaux lors des réglages.
9.4.2 Films photographiques
Les films photographiques ont longtemps constitués le détecteur utilisé pour la détermination précise de la position et de l’intensité des raies dans les diagrammes
de diffraction. Les mesures d’intensité sur les films sont maintenant abandonnées
au profit d’autres techniques plus précises. Les émulsions photographiques utilisées
sont des émulsions à gros grains de bromure d’argent. Un photon X qui agit sur un
ion Ag
+ transforme celui-ci en un atome Ag
0
. Il se forme dans l’émulsion, une image
latente du phénomène étudié. Le film est ensuite révélé. Lors de cette opération, tous
les ions Ag
+ des grains de l’émulsion qui contiennent un atome d’argent passent sous
la forme Ag
0
. Toutefois quelques grains non activés se développent spontanément ce
qui se traduit par un voile du cliché. Les grains non révélés sont ensuite éliminés par
le fixateur. Pour les intensités moyennes, le noircissement du film est proportionnel
à l’exposition. Toutefois, même si le développement des films est réalisé avec beaucoup de soin, les mesures d’intensité sont assez peu précises. L’usage des films est
maintenant réservé aux techniques qui ne nécessitent pas la mesure de l’intensité des
taches de diffraction.
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Tableau 9.2 Filtres pour les anticathodes usuelles
Type d’
Ka
Filtre
% transmission % transmission
anticathode
Å
Nature épaisseur (mm)
Ka
Kb
Cr
2,291
V
11
58
3
Fe
1,937
Mn
11
59
3
Co
1,791
Fe
12
57
3
Cu
1,542
Ni
15
52
2
Mo
0,710
Zr
81
44
1
Pour l’anticathode de chrome, comme la réalisation de feuilles de vanadium très
minces est impossible, on utilise de l’oxyde de vanadium mélangé à un liant pour
former le filtre.
9.4 DÉTECTION DES RAYONS X
9.4.1 Écrans fluorescents
Les rayons X sont invisibles à notre œil mais ils peuvent être transformés en radiations visibles. Ils ont la propriété de rendre fluorescentes certaines substances comme
le sulfure de zinc. La lumière émise par un écran soumis à l’action des rayons X est
d’autant plus intense que l’intensité du faisceau est importante (principe de la radioscopie médicale). L’usage de ces écrans est maintenant limité à la localisation des
faisceaux lors des réglages.
9.4.2 Films photographiques
Les films photographiques ont longtemps constitués le détecteur utilisé pour la détermination précise de la position et de l’intensité des raies dans les diagrammes
de diffraction. Les mesures d’intensité sur les films sont maintenant abandonnées
au profit d’autres techniques plus précises. Les émulsions photographiques utilisées
sont des émulsions à gros grains de bromure d’argent. Un photon X qui agit sur un
ion Ag
+ transforme celui-ci en un atome Ag
0
. Il se forme dans l’émulsion, une image
latente du phénomène étudié. Le film est ensuite révélé. Lors de cette opération, tous
les ions Ag
+ des grains de l’émulsion qui contiennent un atome d’argent passent sous
la forme Ag
0
. Toutefois quelques grains non activés se développent spontanément ce
qui se traduit par un voile du cliché. Les grains non révélés sont ensuite éliminés par
le fixateur. Pour les intensités moyennes, le noircissement du film est proportionnel
à l’exposition. Toutefois, même si le développement des films est réalisé avec beaucoup de soin, les mesures d’intensité sont assez peu précises. L’usage des films est
maintenant réservé aux techniques qui ne nécessitent pas la mesure de l’intensité des
taches de diffraction.
