CS217024B1 - Radionuclide analyzer of properties and composition of substance samples - Google Patents
Radionuclide analyzer of properties and composition of substance samples Download PDFInfo
- Publication number
- CS217024B1 CS217024B1 CS679080A CS679080A CS217024B1 CS 217024 B1 CS217024 B1 CS 217024B1 CS 679080 A CS679080 A CS 679080A CS 679080 A CS679080 A CS 679080A CS 217024 B1 CS217024 B1 CS 217024B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- radiation
- box
- properties
- composition
- samples
- Prior art date
Links
Landscapes
- Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)
Abstract
Vynález se týká radionuklidového analyzátoru vlastností a složení vzorků látek, zejména nerostných. Lze jej využívat pro stanovení uranu v mediícha produktech zpracování uranové rudy. Je použitelný i pro analýzu složení a vlastností vzorků látek v ostatním průmyslu. Analyzátor sestává ze základového podstavce, na němž je umístěn box s nosičem vzorků, dvou zdrojů záření umístěných pod 8 nad analyzovaným vzorkem a otočného neeiče, vybaveného alespoň třemi filtry záření.The invention relates to a radionuclide analyzer of the properties and composition of samples of substances, especially minerals. It can be used for the determination of uranium in media and products of uranium ore processing. It is also applicable for the analysis of the composition and properties of samples of substances in other industries. The analyzer consists of a base stand on which a box with a sample carrier is placed, two radiation sources placed 8 above the analyzed sample and a rotating neisser equipped with at least three radiation filters.
Description
Vynález se týká radionuklidového analyzátoru vlastností a složení vzorků látek, zejména nerostných.The invention relates to a radionuclide analyzer for the properties and composition of samples of substances, in particular mineral substances.
Analýza'vzorků látek s užitím radionuklidů je technicky i ekonomicky významná, zejména pro kontrolu.a řízení nepřetržitý?h chemických výrobních procesů.The analysis of samples of substances using radionuclides is technically and economically important, especially for the control and control of continuous chemical production processes.
Známé analyzátory a způsoby s radionuklidy využívají princip excitace a měření rentgenfluorescenčního záření, maření odraženého a rozptýleného záření, nebo měření efektu absorpce záření a jsou ve většině specializovány podle jednotlivých uvedených principů a nebo při použití jediného i'adionuklidovéh.o zdroje záření využívají kombinací principů za cenu komplikovaného konstrukčního řešení analyzátoru. Specializovanost známých analyzátorů, respektive jejich konstrukční složitost a nákladnost je tec mickým a ekonomickým nedostatkem pro řadu významných aplikací zejména v podmínkách průmyslu.Known analyzers and methods with radionuclides utilize the principle of excitation and measurement of X-ray fluorescence, obstruction of reflected and scattered radiation, or measurement of the effect of radiation absorption, and are mostly specialized according to each of these principles or the cost of a complicated analyzer design. The expertise of known analyzers, or their complexity and cost, is a technical and economic drawback for a number of major applications, particularly in industrial environments.
Uvedené nevýhody odstreňujé redionuklidový anylyzátor složení a vlastností vzorků látek podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že na základovém podstavci je umístěn box, ve kterém je upraven otočně měnič vzorků. V ose spektrometrického detektoru je pod analyzovaným vzorkem, ve stěně mezi základovým podstavcem a boxem, uchycen první zdroj záření. Nad analyv z ováným vzorkem je krycí desce boxu upraven otvor s druhým zdrojem záření, «ad ním je vytvořen osobní nosič, vybavený alespoň třemi filtry záření. První zdroj záření může být variabilní s ruční volbou nejméně dvou energií záření pro analýzu absorpcí. Na krycí desce boxu může být upravena eretační jednotka otočného nosiče filtru a manipulační otvor.These disadvantages are eliminated by the redionuclide analyzer of the composition and properties of the samples of the compounds of the invention. Its essence lies in the fact that on the base pedestal there is a box in which the sample changer is arranged. In the axis of the spectrometric detector, the first radiation source is attached under the analyzed sample, in the wall between the base frame and the box. Above the sample to be analyzed, an opening with a second radiation source is provided on the cover plate of the box, and a personal carrier is provided with at least three radiation filters. The first radiation source may be variable with the manual selection of at least two radiation energies for absorption analysis. On the cover plate of the box the erection unit of the rotary filter carrier and the handling opening can be provided.
Konstrukce radionuklidového analyzátoru podle vynálezu je jednoduchá, výrobní cena je nízká a při tom zfjiš£uje univerzálnost funkce možností současného nebo postupného užití principů rentgenfluorescence, rozptylu a absorpce zářeni. Umožňuje vyšší produktivitu činností v laboratořích, zejména při analýze menších partií vzorků různých látek,The design of the radionuclide analyzer according to the invention is simple, the cost of production is low, and the universality of the function of the possibilities of simultaneous or sequential application of the principles of X-ray fluorescence, scattering and absorption of radiation is possible. It enables higher productivity of laboratory activities, especially when analyzing smaller batches of samples of different substances,
Na připojeném schematickém vyobrazení je uveden příklad provedení radionuklidového analyzátoru podle vynálezu.The attached schematic drawing shows an exemplary embodiment of a radionuclide analyzer according to the invention.
Na základovém podstavci 1 je připojen box 2 s otočným měničem 3, vzorků 4. Ve svislé stěně základového podstavce 1 je proveden prostup pro manipulaci s prvním zdrojem j? záření, který je uchycen ve stěně mezi základovým podstavcem 1 a boxem 2 pod anelyzoveným·,vzorkem 4. V krycí desce boxu 2. nad analyzovaným vzorkem 4 j® proveden průchozí otvor s osazením pro vložení druhého zdroje záření. Na protilehlé straně krycí desky boxu 2 je proveden manipulační otvor 10 pro vkládání a vyjímání vzorků 4 2 otočného měniče Shora nad analyzovaným vzorkem 4 je upevněn spektrometrický detektor 2 záření. Mezi krycí deskou boxu 2 a spektrometrie-ým detektorem 2 záření je odnimatelný otočný nosič 8 filtru 2 záření. Manipulace se zdroji £ e 6 záření je bez vlivu na polohu a stav analyzovaného vzorku 4. i’otéž platí o manipulaci a otočným nosičem 8 filtrů 2· Zvolená poloha nosiče 8 je zajištěna eretační jednotkou 11.A box 2 with a rotary transducer 3, of samples 4, is connected to the base pedestal 1. In the vertical wall of the base pedestal 1, a passage is provided for handling the first source j? radiation, which is retained in the wall between the base pedestal 1 and the box 2 under the ana lysed sample 4. In the cover plate of the box 2 above the analyzed sample 4, a through hole is provided with a shoulder for insertion of a second radiation source. On the opposite side of the box, the cover plate 2 is provided a handling opening 10 for inserting and removing samples 4 two rotary transducers from above the analyzed sample 4 is fixed Spec Detector 2 radiation. Between the cover plate of the box 2 and the spectrometry radiation detector 2, a rotatable carrier 8 of the radiation filter 2 is removable. The manipulation with the radiation sources 6 is without influence on the position and condition of the analyzed sample 4. The same applies to the manipulation and the rotary filter carrier 8. The selected position of the carrier 8 is secured by the erection unit 11.
Redionuklidový analyzátor podle vynálezu lze využívat zejména pro stanovení uranu v mediích a produktech zpracování uranové rudy. Analyzátor je při tom použitelný i pro anylýzu složwnl a vlastností vzorků látek v ostatním průmyslu.The redionuclide analyzer according to the invention can be used in particular for the determination of uranium in media and uranium ore processing products. The analyzer can also be used for the analysis of composition and properties of samples of substances in other industries.
Claims (3)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS679080A CS217024B1 (en) | 1980-10-08 | 1980-10-08 | Radionuclide analyzer of properties and composition of substance samples |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS679080A CS217024B1 (en) | 1980-10-08 | 1980-10-08 | Radionuclide analyzer of properties and composition of substance samples |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS217024B1 true CS217024B1 (en) | 1982-12-31 |
Family
ID=5415732
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS679080A CS217024B1 (en) | 1980-10-08 | 1980-10-08 | Radionuclide analyzer of properties and composition of substance samples |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS217024B1 (en) |
-
1980
- 1980-10-08 CS CS679080A patent/CS217024B1/en unknown
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Khopkar | Basic concepts of analytical chemistry | |
| Wainerdi | Modern methods of geochemical analysis | |
| US7989211B1 (en) | Functionalized gold surface-enhanced raman scattering substrate for rapid and ultra-sensitive detection of anionic species in the environment | |
| JPS6039533A (en) | Spectrochemical analysis device with microplate | |
| Crompton | Determination of anions in natural and treated waters | |
| CS217024B1 (en) | Radionuclide analyzer of properties and composition of substance samples | |
| US5391352A (en) | Blood analysis apparatus | |
| US3511989A (en) | Device for x-ray radiometric determination of elements in test specimens | |
| Van Gemert | Automated wet chemical analysers and their applications | |
| JPS58143254A (en) | Substance identifying device | |
| Sándor et al. | X-ray fluorescence analysis of medieval gold coins and jewellery | |
| CN213148498U (en) | Soil analysis device based on geographical environment detection | |
| RU2253865C1 (en) | Method of determining content of humus in soil | |
| Piorek | Handheld X‐Ray Fluorescence (HHXRF) | |
| RU2065599C1 (en) | Portable x-ray spectrum sensor and method for its implementation | |
| Wissmann | XRF in Agronomy Applications—Analysis of Plant Tissues and Fertilizers | |
| SU1025227A1 (en) | Multiple-element radiometric transducer | |
| Nworie et al. | Comparison of Analytical Techniques in the Characterization of Complex Compounds | |
| GB2419408A (en) | Adaptable cuvette holder | |
| SU868503A1 (en) | X-ray spectrometer | |
| Yoshii | Features of Portable XRF Devices and Their Safe Handling | |
| Kunzendorf et al. | U, As and W in USGS Manganese Nodule Standards Nod‐A‐1 and Nod‐P‐1 | |
| SU1107643A1 (en) | Method of x-ray radiometric analysis | |
| Brando | ISSUE HIGHLIGHTS-March 2020 | |
| Wang et al. | GemTOF: A Pioneering Technique in Gemology |