RU2072515C1 - Многоканальный рентгеновский анализатор элементного состава - Google Patents
Многоканальный рентгеновский анализатор элементного состава Download PDFInfo
- Publication number
- RU2072515C1 RU2072515C1 RU93003665A RU93003665A RU2072515C1 RU 2072515 C1 RU2072515 C1 RU 2072515C1 RU 93003665 A RU93003665 A RU 93003665A RU 93003665 A RU93003665 A RU 93003665A RU 2072515 C1 RU2072515 C1 RU 2072515C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- sample
- crystal
- analyzer
- ray tube
- ray
- Prior art date
Links
Landscapes
- Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)
Abstract
Использование - рентгеноструктурный анализ. Сущность: устройство для анализа элементного состава вещества позволяет определить в одной и той же пробе вещества, находящегося в конденсированной фазе, до 16 элементов. Устройство состоит из прострельной рентгеновской трубки, держателя образца, расположенного напротив рентгеновской трубки, кристалл-анализаторов и детекторов рентгеновского излучения с измерительной аппаратурой. Между рентгеновской трубкой и облучаемым образцом поставлена капиллярная линза, позволяющая получить параллельный пучок рентгеновских лучей, падающих на образец. Плоские кристалл-анализаторы расположены в непосредственной близости от облучаемого образца и закреплены на турелли, при повороте которой они могут занимать два положения относительно детекторов. Каждый кристалл-анализатор в рабочем состоянии имеет 2 фиксированных положения относительно плоской поверхности облучаемого образца. 1 ил.
Description
Изобретение относится к области рентгеноспетрального анализа элементного состава вещества, находящегося в конденсированной фазе, и может быть использовано в любых отраслях промышленности, где необходимо определение содержания одного или нескольких элементов в одной и той же пробе.
Известен многоканальный рентгеновский спектрометр [1, 2] содержащий рентгеновскую трубку с антикатодом, держатель образца, обращенный в сторону антикатода, спетрометрические каналы, расположенные вокруг рентгеновской трубки, входные щели для флуоресцентного излучения, стоящие перед кристалл-анализаторами и выходные щели, располагающиеся за фокусирующими кристалл-анализаторами.
Недостатком указанных устройств является сложность конструкции и необходимость соблюдения строгой геометрии измерений.
Технической задачей изобретения является расширение диапазона определяемых элементов, увеличение энергетического разрешения и увеличение сбора флуоресцентного излучения от образца, попадающего на детектор, что позволяет повысить точность и чувствительность анализа. Это достигается тем, что в рентгеновском анализаторе, содержащем прострельную рентгеновскую трубку, держатель образца, расположенный напротив рентгеновской трубки, кристалл-анализаторы, расположенные в непосредственной близости от облучаемого образца, и четыре детектора рентгеновского излучения с регистрирующими устройствами.
Сущность изобретения заключается в том, что в многоканальный рентгеновский анализатор элементного состава, включающий прострельную рентгеновскую трубку, держатель образца, расположенный напротив рентгеновской трубки, кристалл-анализаторы, оптически связанные с образцом и установленные в непосредственной близости от него, четыре детектора, присоединенные к регистрирующим устройствам, дополнительно введены капиллярная линза и четыре капиллярных коллиматора Соллера, при этом количество кристалл-анализаторов в два раза превышает количество детекторов, каждый кристалл-анализатор закреплен на турелли с возможностью занимать два положения относительно детектора: рабочее, при котором кристалл-анализатор оптически связан с детектором, и нерабочее, при котором кристалл-анализатор оптически не связаны с детектором, и с возможностью занимать два фиксированных положения относительно плоской поверхности образца, капиллярная линза установлена между рентгеновской трубкой и образцом для монохроматизации излучения рентгеновской трубки и формирования параллельного пучка рентгеновских лучей, пеpед каждым детектором между ним и кристалл-анализаторами установлен коллиматор Соллера.
Поставленная задача достигается тем, что 1) формирование параллельного пучка рентгеновских лучей, падающих на образец, производится с помощью капиллярной линзы, которая монохроматизирует рентгеновское излучение трубки, 2) используются плоские кристалл-анализаторы, с которых отраженное под углами Брэгга характеристическое излучение фокусируется на детектор с помощью капиллярного коллиматора Соллера, 3) количество детекторов в два раза меньше, чем кристалл-анализаторов, 4) кристалл-анализаторы имеют два фиксированных положения относительно детекторов (рабочее и нерабочее), 5) наличие в конструкции 4-х детекторов позволяет анализировать в одном и том же образце 16 элементов, при этом одновременно по 4-м каналам производится запись сигналов от 4-х элементов.
На фиг. 1 представлена блок-схема предлагаемого устройства (анализатора). Анализатор содержит корпус (1), прострельную рентгеновскую трубку (2), заключенную в кожух (3), прикрепленный к корпусу. Напротив рентгеновской трубки расположены держатель (4) с исследуемым образцом (5). Между трубкой (2) и образцом (5) расположена капиллярная линза (6), служащая для формирования параллельного пучка рентгеновских лучей и монохроматизации рентгеновского излучения трубки практически без потери интенсивности. Кристалл-анализатор (7) расположен на максимально близком от образца расстоянии. Капиллярный коллиматор Соллера (8) поставлен между кристалл-анализатором (7) и детектором (9). Основные соотношения коллиматора Соллера шаг коллиматора b и длина L определяют горизонтальную расходимость проходящего через коллиматор излучения, т. е. расходимость зависит от соотношения b/L, которое должно быть значительно меньше 1. В капиллярном коллиматоре Соллера значительное сокращение величины b позволяет сократить длину коллиматора L без увеличения соотношения b/L, что и реализовано в предлагаемом устройстве. (Величина L уменьшена в 10 раз). Кроме того коллиматор характеризуется массой вещества на пути излучения. В предлагаемом устройстве за счет очень тонких стенок капилляров при одних и тех же длинах коллиматоров (обычного и капиллярного) масса стекла на пути излучения в случае применения капиллярного коллиматора Соллера в 1,3 раза меньше, чем в случае применения обычного при одинаковой длине L.
Анализатор содержит несколько детекторов (например, 4) и несколько кристалл-анализаторов, число которых в два раза больше числа детекторов (например, 8). Каждый кристалл-анализатор имеет два фиксированных положения относительно плоской поверхности исследуемого образца, т. е. рабочая плоскость кристалл-анализатора может образовывать два строго фиксированных угла с плоской поверхностью образца. Это позволяет выбрать строго определенные Брэгговские углы θ1 и θ2 для отбора характеристического излучения тех или иных анализируемых элементов. Таким образом каждый кристалл-анализатор может быть настроен на анализ двух определенных элементов. Кристалл-анализаторы закреплены на туннели (10), при повороте которой они могут занимать два положения относительно детектора (рабочее и нерабочее). В рабочем состоянии падающее на кристалл-анализатор флуоресцентное излучение после отражения под брэгговскими углами направляется на детектор (9) с помощью капиллярного коллиматора Соллера (8). С детектора (9) сигнал поступает на предусилитель (11) и далее на регистрирующие устройства на фиг. не показаны. Таким образом при наличии в анализаторе 4-х детекторов одновременно по спектрометрическим каналам идут сигналы от 4-х анализируемых элементов, т. е. одновременно идет запись спектров от четырех анализируемых элементов. Время такого измерения 5
20 сек. Изменив углы между кристаллизаторами и плоской поверхностью анализируемого образца спектрометрические тракты настраиваются на анализ 4-х других элементов, т. е. четыре кристалл-анализатора в рабочем состоянии обеспечивают анализ восьми различных элементов. При повороте турелли в рабочее состояние переводятся четыре других кристалл-анализатора, обеспечивающие анализ восьми других элементов. Таким образом, в одной и той же пробе (образце) можно определить содержание 16 элементов в течение нескольких минут.
20 сек. Изменив углы между кристаллизаторами и плоской поверхностью анализируемого образца спектрометрические тракты настраиваются на анализ 4-х других элементов, т. е. четыре кристалл-анализатора в рабочем состоянии обеспечивают анализ восьми различных элементов. При повороте турелли в рабочее состояние переводятся четыре других кристалл-анализатора, обеспечивающие анализ восьми других элементов. Таким образом, в одной и той же пробе (образце) можно определить содержание 16 элементов в течение нескольких минут.
Claims (1)
- Многоканальный рентгеновский анализатор элементного состава, включающий прострельную рентгеновскую трубку, держатель образца, расположенный напротив рентгеновской трубки, кристалл-анализаторы, оптически связанные с образцом и установленные в непосредственной близости от него, и четыре детектора, присоединенные к регистрирующим устройствам, отличающийся тем, что в анализатор дополнительно введены капиллярная линза и четыре капиллярных коллиматора Соллера, при этом количество кристалл-анализаторов в два раза превышает количество детекторов, каждый кристалл-анализатор закреплен на турели с возможностью занимать два положения относительно детектора: рабочее, при котором кристалл-анализатор оптически связан с детектором, и нерабочее, при котором кристалл-анализатор оптически не связан с детектором, и с возможностью занимать два фиксированных положения относительно плоской поверхности образца, капиллярная линза установлена между рентгеновской трубкой и образцом для монохроматизации излучения рентгеновской трубки и формирования параллельного пучка рентгеновских лучей, а перед каждым детектором между ним и кристалл-анализаторами установлен коллиматор Соллера.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93003665A RU2072515C1 (ru) | 1993-01-26 | 1993-01-26 | Многоканальный рентгеновский анализатор элементного состава |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93003665A RU2072515C1 (ru) | 1993-01-26 | 1993-01-26 | Многоканальный рентгеновский анализатор элементного состава |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU93003665A RU93003665A (ru) | 1995-01-27 |
RU2072515C1 true RU2072515C1 (ru) | 1997-01-27 |
Family
ID=20136143
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU93003665A RU2072515C1 (ru) | 1993-01-26 | 1993-01-26 | Многоканальный рентгеновский анализатор элементного состава |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2072515C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2001059439A1 (en) * | 2000-02-11 | 2001-08-16 | Muradin Abubekirovich Kumakhov | Method for obtaining a picture of the internal structure of an object using x-ray radiation and device for the implementation thereof |
WO2003069321A1 (en) * | 2002-02-14 | 2003-08-21 | Muradin Abubekirovich Kumakhov | Device for imaging the internal structure of an object |
-
1993
- 1993-01-26 RU RU93003665A patent/RU2072515C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Патент США N 4817120, G 01N 23/223, 28.03.89 г. Патент Великобритании N 2208925, G 01N 23/223, 19.04.89 г. * |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2001059439A1 (en) * | 2000-02-11 | 2001-08-16 | Muradin Abubekirovich Kumakhov | Method for obtaining a picture of the internal structure of an object using x-ray radiation and device for the implementation thereof |
US6754304B1 (en) | 2000-02-11 | 2004-06-22 | Muradin Abubekirovich Kumakhov | Method for obtaining a picture of the internal structure of an object using x-ray radiation and device for the implementation thereof |
WO2003069321A1 (en) * | 2002-02-14 | 2003-08-21 | Muradin Abubekirovich Kumakhov | Device for imaging the internal structure of an object |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4636074A (en) | Optics system for emission spectrometer | |
EP0167750A2 (en) | Spectrophotometer | |
RU2223479C2 (ru) | Способ и устройство для анализа изотопсодержащих молекул по спектру поглощения | |
JPH0131130B2 (ru) | ||
US3814939A (en) | Chromato-fluorographic drug detector | |
EP0340915A2 (en) | Optical system for a multidetector array spectrograph | |
US4417355A (en) | X-Ray fluorescence spectrometer | |
JP3511826B2 (ja) | 蛍光x線分析装置 | |
US4487477A (en) | Optical beam splitter | |
RU2072515C1 (ru) | Многоканальный рентгеновский анализатор элементного состава | |
EP0059836A1 (en) | Optical beam splitter | |
JPS61290342A (ja) | 液体クロマトグラフイ溶離剤吸光度検知器 | |
US3967122A (en) | Radiation analyzer utilizing selective attenuation | |
JP2000504422A (ja) | 2つのコリメータマスクを有するx線分析装置 | |
US4329048A (en) | Light absorption spectrum analyzer | |
US6285736B1 (en) | Method for X-ray micro-diffraction measurement and X-ray micro-diffraction apparatus | |
JPH06123717A (ja) | 複数条件螢光x線定性分析方法 | |
US3404270A (en) | Radioactive isotope-activated light source for color photometer | |
JP3415328B2 (ja) | X線分析装置 | |
JPH0219897B2 (ru) | ||
US3967120A (en) | Analyzing radiation from a plurality of sources | |
US3179798A (en) | Sample call for live zero spectrometer | |
JPH08201320A (ja) | X線分析装置 | |
JP2799994B2 (ja) | X線検出装置 | |
RU93003665A (ru) | Многоканальный рентгеновский анализатор элементного состава |