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本发明公开了一种X射线转换靶片、靶层板及靶层板的加工方法,该X射线转换靶片包括转换层和导热层,该转换层设置于该导热层的上方,该转换层用于将电子束转换成X射线,该导热层用于将该转换层透射出的电子束转换成X射线和用于快速实现该转换层的热量在垂直扫描方向上的扩散。靶层板的加工方法包括以下步骤:S1、将若干个如上所述的X射线转换靶片分别弯曲形成一圆弧板;S2、将若干该圆弧板通过焊接形成一靶层板。该靶层板采用如上所述的加工方法制得。本发明提高了电子束能量的利用率,提高转换靶的转换效率;另外,提高了X射线转换靶片的散热能力和使用寿命;此外,使得熔点低,加工性能不好,但原子序数更高的材料得到应用。 本发明是通过下述技术方案来解决上述技术问题: 一种X射线转换靶片,其特点在于,其包括一转换层和一导热层,该转换层设置于该导热层的上方,该转换层用于将电子束转换成X射线,该导热层用于将该转换层透射出的电子束转换成X射线和用于快速实现该转换层的热量在垂直扫描方向上的扩散。 在本方案中,该X射线转换靶片设置有转换层和导热层,当电子束与复合靶片作用时,电子束与转换层发生轫致辐射释放X射线后,透射的电子束还将与导热层继续发生轫致辐射作用释放X射线,即继续利用了从转换层透射的电子束的剩余能量,从而提高了电子束能量的利用率。因此,该X射线转换靶片有利于提高电子束能量的利用率,提高转换靶的转换效率。另外, 导热层实现了该转换层的热量在垂直扫描方向上的扩散,提高了X射线转换靶片的散热能力。 较佳地,该转换层通过爆炸焊接与该导热层固接。 在本方案中,爆炸焊接是利用炸药爆炸产生的巨大能量将2种或多种不同熔点,不同强度,不同厚度,不同膨胀系数以及硬度差别很大的金属焊接在一起,甚至能对金属与非金属材料实施焊接。将转换层用爆炸焊接的方法焊接导热层上,爆炸焊接能保证转换层与导热层具有很高界面贴合率,而且其接触热阻很小,可以忽略。这样在X射线转换靶片的厚度方向上,转换层的局部的热量将迅速沿电子束前进方向传递到导热层,然后在垂直扫描方向上扩散,易将电子束与转换层作用后产生的热量扩散到整个X射线转换靶片,以促进X射线转换靶片的散热,提高X射线转换靶片的使用寿命。 较佳地,该转换层的材料的原子序数大于70。 在本方案中,采用上述结构形式,使得该转换层在电子束能量较低的情况下就有较高的X射线转换份额,提高了转换靶的转换效率。 较佳地,该转换层为钽板或钨板。 在本方案中,钽板或钨板不仅能够保证较高的电子束转换成X射线的转换效率,且该钽板或钨板的延展性能和加工性能较好,提供了该X射线转换靶片的可加工性。 较佳地,该导热层的材料的导热系数大于200W/(m·K)。 在本方案中,该导热层一方面起到有效利用透射的电子束剩余能量的作用,另一方面将前面转换层的热量沿与扫描垂直的方向扩散到整个X射线转换靶片。 较佳地,该导热层的材质为铜。 较佳地,该导热层的下表面上设有若干条纹槽,各该条纹槽间隔平行设置于该导热层上。 在本方案中,条纹槽将使冷却剂层与导热层之间传热系数得到加强。 较佳地,各该条纹槽的形状为人字形。 较佳地,该X射线转换靶片还包括一设置于该转换层与该导热层之间的过渡层,该过渡层通过爆炸焊接与该转换层、导热层相连接,该过渡层用于将从该转换层透射出的电子束转换成X射线。 在本方案中,过渡层可以将让熔点低,加工性能不好,但原子序数更高的材料得到应用,从而将从转换层透射出的电子束转换成X射线,进一步提高转换靶的转换效率。 较佳地,该过渡层的材质为铅或铀。