用现代光谱技术重新审视X射线的发现:对氰铂酸钡(这种导致X射线发现的关键闪烁体)进行的X射线光谱研究

《Canadian Journal of Chemistry》:Revisiting the discovery of X-rays with modern spectroscopy: X-ray spectroscopic studies of barium platinocyanide: the scintillator that led to the discovery

【字体: 时间:2025年10月03日 来源:Canadian Journal of Chemistry 1

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  X射线发现百年后,通过XEOL技术解析钡铂氰化物发光机制,揭示其作为早期X射线探测器如何将X射线能量转化为可见光,再现罗ентген实验中观察到的橙红色辉光现象,验证历史发现原理并展现同步辐射分析材料光学特性的优势。

  

摘要

毫无疑问,自从1895年威廉·伦琴发现X射线以来,X射线对科学和技术产生了深远的影响。如今,X射线已成为广泛应用的工具,其应用范围从医学诊断到分子结构测定。众所周知,氰化铂酸钡是发现X射线的关键材料,但直到今天,人们仍不清楚氰化铂酸钡是如何在恰当的时间出现在恰当的位置,并发挥出作为闪烁体的作用的。X射线激发光学发光(XEOL)是一种现代同步辐射技术,用于监测材料将X射线转化为可见光的过程。XEOL非常适合研究材料的光学性质,在本研究中被用来探讨氰化铂酸钡发光的机制。事实上,伦琴在发现X射线的过程中无意中进行了最早的XEOL实验之一。使用同步辐射光源产生的可调X射线进行XEOL分析的一个关键优势在于其元素选择性:通过调节入射X射线的能量,可以优先激发特定元素,并据此测量其光学响应。在这项工作中,我们利用同步辐射光谱技术研究了氰化铂酸钡的结构和电子性质,以更深入地理解这种材料如何将吸收的X射线转化为光信号,从而为一个多世纪前X射线的发现提供新的见解。随后,我们展示了XEOL分析在研究材料光学性质方面的强大能力。研究结果表明,伦琴在发现X射线时观察到了橙红色光芒。
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