RU2072515C1 - Многоканальный рентгеновский анализатор элементного состава - Google Patents

Многоканальный рентгеновский анализатор элементного состава Download PDF

Info

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
Application number
RU93003665A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93003665A (ru
Inventor
В.Ф. Столяров
М.А. Панов
Н.М. Коновалов
Original Assignee
Акционерное общество "Элскорт"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Элскорт" filed Critical Акционерное общество "Элскорт"
Priority to RU93003665A priority Critical patent/RU2072515C1/ru
Publication of RU93003665A publication Critical patent/RU93003665A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2072515C1 publication Critical patent/RU2072515C1/ru

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.

Claims (1)

  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.
RU93003665A 1993-01-26 1993-01-26 Многоканальный рентгеновский анализатор элементного состава RU2072515C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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