SU1224689A1 - Устройство дл рентгенофлуоресцентного анализа состава вещеста - Google Patents

Устройство дл рентгенофлуоресцентного анализа состава вещеста Download PDF

Info

Publication number
SU1224689A1
SU1224689A1 SU843771364A SU3771364A SU1224689A1 SU 1224689 A1 SU1224689 A1 SU 1224689A1 SU 843771364 A SU843771364 A SU 843771364A SU 3771364 A SU3771364 A SU 3771364A SU 1224689 A1 SU1224689 A1 SU 1224689A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
ray
target
collimator
radiation
polarizer
Prior art date
Application number
SU843771364A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Николаевич Бурмистенко
Игорь Александрович Толоконников
Original Assignee
Московский Геолого-Разведочный Институт Им.Серго Орджоникидзе
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 Московский Геолого-Разведочный Институт Им.Серго Орджоникидзе filed Critical Московский Геолого-Разведочный Институт Им.Серго Орджоникидзе
Priority to SU843771364A priority Critical patent/SU1224689A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1224689A1 publication Critical patent/SU1224689A1/ru

Links

Landscapes

  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к  дерной геофизике и позвол ет сократить врем  элементного анализа вещества и уменьшить предел обнаружени  за счет увеличени  интенсивности возбуждающего излучени . Устройство содержит ис- .точник 1 первичного рентгеновского излучени  с коллиматором 2, фильтры 3 и пол ризатор 4. Дополнительно уст- ройство снабжено мишенью 10 с заглушенным на торце, противоположном пол ризатору рентгеновского излучени , коллиматором 11 характеристического рентгеновского излучени  мишени, расположенным соосно с входным коллиматором рентгеновского излучени  после пол ризатора рентгеновского излучени  . Причем мишень выполнена из материала, энерги  квантов -лннин характеристического рентгеновского излучени  атомов которого, рассе нных пол ризатором рентгеновского из- . лучени  под углом 90, превышает энергию кра  поглощени  квантов на электронной оболочке атомов анализи- в руемого элемента, а толщина мишени превышает длину свободного пробега квантов источника первичного рентгеновского излучени  в материале мишени, при этом поперечные сечени  мишени и коллиматора характеристичес-С кого рентгеновского излучени  мишени совпадают. Благодар  наличию и расположению мишени 10 первичное излучение источника 1 и характеристическое излучение мишени 10 не выход т за пределы устройства и не рассеиваютс  на элементах радиационной защиты, т.е, не внос т дополнительный вклад в фон под аналитическим пиком определ емого элемента в спектре образца. 1 ил. (Л 1C to ни О5 00 СО

Description

Изобретение относитс  к элементному анализу вещества и может быть использовано и различных област х про- мьшшенности, а также в геофизике, геохимии и т.д.
Цель изобретени  - повьшение эффективности анализа путем сокрашени  времени анализа при заданном пределе обнаружени  определ емого элемента или уменьшени  предела обнаружени  при заданном времени анализа за счет увеличени  интенсивности возбуждающего линейно пол ризованного излучени .
На чертеже изображена схема устройства .
Устройство содержит источник 1 первичного рентгеновского излучени  с входным коллиматором 2 рентгеновского излучени , фильтры 3 рентгеновского излучени , пол ризатор 4 рентгеновского излучени , держатель 5 образца анализируемого вещества с коллиматором 6 линейно пол ризованного излучени , ось которого перпендикул рна оси входного коллиматора 2 рентгеновского излучени , детектор 7 с коллиматором 8, ось которого перпендикул рна плоскости расположени  осей входного коллиматора 2 первичного рентгеновского излучени  и коллиматора б линейно пол ризованного излучени , и регистрирующую аппаратуру 9, соединенную с выходом детектора 7, мишень 10 с коллиматором 11 характеристического рентгеновского излучени  мишени, расположенным соос- но с входным коллиматором 2 после пол ризатора 4 рентгеновского излучени . Ось выходного коллиматора 8 характеристического рентгеновского излучени  образца перпендикул рна плоскости рисуика (на чертеже эта оеь условно повернута).
Устройство работает следукщим образом.
Первичное рентгеновское излучение источника 1 после прохождени  входного коллиматора 2 первичного рентгенов ского излучени  попадает на пол ризатор 4 рентгеновского излучени . Меньша  часть излучени  источника 1 рассеиваетс  на пол ризаторе 4 рентгеновского излучени  и через коллиматор 6 линейно пол ризованного излучени  попадает на держатель 5 образца анализируемого вещества и возбуждает за счет фотоэффекта характеристическое рентгеновское излучение
S
0
5
0
5
0
S
O
5
атомов определ емых элементов, с,.ер- жащихс  в образце анализируемого вещества ,.
Больша  часть первичного рентгеновского излучени  источника 1 проходит сквозь пол ризатор 4 рентгеновского излучени , не взаимодейству  с ним, и через, коллиматор 11 характеристического рентгеновского излучени  мишени попадает на мишень 10 и за счет фотоэффекта возбуждает характеристическое рентгеновское иэ.ручение мишени 10.
Поскольку коллиматор 1t характеристического рентгеновского излучени  мишени со стороны противоположной пол ризатору 4 рентгеновского излучени  заглушен, а толщина мишени 10 превьш1ает длину свободного пробега квантов первичного рентгеновского излучени  источника 1, то первичное рентгеновское излучение источника 1 и характеристическое рентгеновское излучение мишени 10 не выход т за пределы устройства и таким образом не рассеиваютс  на элементах радиационной биологической защиты, т.е. не внос т дополнительный вклад в фон под аналитическим пиком определ емого элемента в спектре образца.
Возб |гжденное характеристическое рентгеновское излучение мишени 10 вырезаетс  коллиматором 11 характеристического рентгеновского излучени  мишени и направл етс  обратно на пол ризатор 4 рентгеновского излучени , затем рассеиваетс  на нем и через коллиматор 6 линейно пол ризованного излучени  попадает на держатель 5 образца анализируемого вещества и также возбуждает характеристическое рентгеновское излучение атомов определ емых элементов, содержащихс  в образце из анализируемого вещества. К возбуждающему линейно пол ризованном излучению, возникающему вследствие рассе ни  в пол ризаторе под углом 90 относительно направлени  распространени  первичного излучени , добавл етс  возбуждающее линейно пол ризованное излучение, полученное вследствие рассе ни  в пол ризаторе характеристического рентгеновского излучени  мишени 10, возбуждаемого первичным рентгеновским Излучением источника 1, прошедшим сквозь пол ризатор 4.
Таким образом, сокращаетс  врем  анализа при заданном пределе обнаружени  определ емого элемента или уменьшаетс  предел обнаружени  при заданном времени анализа, т.е. повышаетс  светосила устройства. Так как пол ризатор 4 изготавливаетс  из материала с малым атомным номером (, Be и т.д.), то основной вклад в интенсивность рассе нного излучени  вносит процесс неупругого раслучени  используетс  рентгеновска  трубка типа БСБ-8 с молибденовым анодом. Характеристическое рентгеновг ское излучение мышь ка, содержащегос  в образце анализируемого вещества, регистрируетс  полупроводником Si(Li детектором 7 с энергетическим разрешением 300 зВ по линии (5,9 кэВ) Регистрирующа  аппаратура включает
се ни  в пол ризаторе квантов первич- 0 спектрометрический блок типа Лангур
кого рентгеновского излучени  источника 1 и характеристического рентгеновского излучени  мишени 10.
Известно, что процесс неупругого рассе ни  имеет угловую зависимость энергии рассе нного кванта. Поэтому материал мишени 10 подбираетс  таким образом, чтобы энерги  рассе нного пол ризатором 4 под углом кванта характеристического рентгеновского излучени  мишени 10 превышала энергию кра  поглощени  определ емого элемента . По энергии двух или более эталонных источников калибруют амплитудный спектр импульсов от детектора 7 и таким образом идентифицируют аналитические пики, соответствующие определ еьшм элементам.
Затем сравнивают интенсивности
аналитических линий от анализируемого 30 |ось которого перпендикул рна оси
образца с интенсивност ми аналитичес ких линий от эталонных образцов и наход т концентрацию вы вленных элементов в анализируемом образце.
В качестве примера использовани  35 устройства проведен рентгенофлюорес- центный анализ на содержание мышь ка в геологических образцах. Измерени  выполненыс устройством,в котором пол ризатор 4 рентгеновского излуче- 40 ни  изготовлен из берилли , чтобы исключить вли ние характеристического рентгеновского излучени  атомов берилли  на величину фона в спектре образца анализируемого вещества. При 45 этом основным процессом рассе ни  на атомах берилли  первичного рентгеновского излучени  источника 1 и характеристического рентгеновского излучени  мишени 10  вл етс  процесс 50 неупругого рассе ни .
Мишень 10 изготовлена из молибдена , так как энерги  квантов К -линии характеристического рентгековского излучени  Молибдена, рассе нных под 55 углом 90, больше энергии К-кра  поглощени  мьпаь ка. В качестве источ-; ника 1 первичного рентгеновского извходного коллиматора рентгеновског излучени , детектор с коллиматором ось, которого перпендикул рна плоск ти расположени  осей входного коллиматора рентгеновского излучени  коллиматора линейно пол ризованног излучени , и регистрирующую аппара ру, соединенную с выходом детектор отличающеес  тем, что, с целью повышени  эффективности ан лиза путем сокращени  времени ангш при заданном пределе обнаружени  определ емого элемента или уменьше ни  предела обнаружени  при заданн времени анализа за счет увеличени  интенсивности возбуждающего линейн пол ризованного излучени , оно сна жено мишенью с коллиматором характеристического рентгеновского излу чени  мишени, расположенньм соосно с входным коллиматором первичного pejjTreHOBCKoro излучени  после пол ризатора рентгеновского излучени , причем мишень выполнена из материа энерги  квантов ai. -линии характер тического рентгеновского -излучени  атомов которого, рассе нных пол ри затором рентгеновского излучени 
2246894
лучени  используетс  рентгеновска  трубка типа БСБ-8 с молибденовым анодом. Характеристическое рентгеновг ское излучение мышь ка, содержащегос  в образце анализируемого вещества, регистрируетс  полупроводником Si(Li детектором 7 с энергетическим разрешением 300 зВ по линии (5,9 кэВ). Регистрирующа  аппаратура включает
и многоканальный амплитудный анализатор типа Nokia-4840. Рабочие параметры рентгеновской трубки: напр жение 35 кВ, ток 20 мА. Врем  иэ- мерени  5 мин. Полученный предел обнаружени  равен 1 10 %.

Claims (1)

  1. Формула изобретени 
    Устрог;ство дл  рентгенофлуоресцент- ного анализа состава вещества, содержащее источник первичного рентгеновского излучени  с входнш коллиматором первичного рентгеновского излучени ,
    установленные по ходу излучени 
    фильтры, пол ризатор рентгеновского излучени , держатель образца анализируемого вещества с коллиматором линейно пол ризованного излучени .
    |ось которого перпендикул рна оси
    входного коллиматора рентгеновского излучени , детектор с коллиматорому ось, которого перпендикул рна плоскости расположени  осей входного коллиматора рентгеновского излучени  и коллиматора линейно пол ризованного излучени , и регистрирующую аппаратуру , соединенную с выходом детектора, отличающеес  тем, что, с целью повышени  эффективности анализа путем сокращени  времени ангшнза при заданном пределе обнаружени  определ емого элемента или уменьшени  предела обнаружени  при заданном времени анализа за счет увеличени  интенсивности возбуждающего линейно пол ризованного излучени , оно снабжено мишенью с коллиматором характеристического рентгеновского излучени  мишени, расположенньм соосно с входным коллиматором первичного pejjTreHOBCKoro излучени  после пол ризатора рентгеновского излучени , причем мишень выполнена из материала, энерги  квантов ai. -линии характеристического рентгеновского -излучени  атомов которого, рассе нных пол ризатором рентгеновского излучени 
    под углом 90°, превышает энергию кра  поглощени  анализируемого элемента , а толщина мишени превышает длину свободного пробега первичного рентгеновского излучени  в материале
    122А689
    мишени,
    при этом поперечные сечени  мишени и отверсти  коллиматора характеристического рентгеновского излучени  мишени сов- 5 падают.
    8
    Редактор И. Касарда
    Составитель М, Викторов
    Техред В.Кадар Корректор А. Т ско
    Заказ 1943/42Тираж 778Подписное
    ВНИИПИ Государственного комитета СССР
    по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушска  наб., д. 4/5
    Производственно-полиграфическое предпри тие, г. Ужгород, ул. Проектна , 4
SU843771364A 1984-07-18 1984-07-18 Устройство дл рентгенофлуоресцентного анализа состава вещеста SU1224689A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843771364A SU1224689A1 (ru) 1984-07-18 1984-07-18 Устройство дл рентгенофлуоресцентного анализа состава вещеста

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843771364A SU1224689A1 (ru) 1984-07-18 1984-07-18 Устройство дл рентгенофлуоресцентного анализа состава вещеста

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1224689A1 true SU1224689A1 (ru) 1986-04-15

Family

ID=21130952

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU843771364A SU1224689A1 (ru) 1984-07-18 1984-07-18 Устройство дл рентгенофлуоресцентного анализа состава вещеста

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1224689A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
R.W. Ryon., J.D. Zahrt improved X - Ray Fluorescence Capabilities by Excitationwith HighJntensity Pola- rizedX-Ray Advances in analysis. Vol. 22, 1979, pp. 453-460. L. Kaufman et all.Jniproved Quantitation of Low Level Traces in X - Ray Fluorescent Excitation Analysis, Nuclear Instruments and Methods. 193 (1982), pp. 105-110. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE2648434A1 (de) Verfahren zum analysieren von kohle oder koks
Wobrauschek et al. X-ray fluorescence analysis in the ng region using total reflection of the primary beam
Nakai et al. Use of highly energetic (116 keV) synchrotron radiation for X-ray fluorescence analysis of trace rare-earth and heavy elements
Coote et al. A rapid method of obsidian characterisation by inelastic scattering of protons
SU1045094A1 (ru) Устройство дл рентгенофлуоресцентного анализа вещества
US6487269B2 (en) Apparatus for analysing a sample
Yap et al. Quantitative trace element determination in thin samples by total reflection x‐ray fluorescence using the scattered radiation method
SU1224689A1 (ru) Устройство дл рентгенофлуоресцентного анализа состава вещеста
Török et al. Comparison of nuclear and X-ray techniques for actinide analysis of environmental hot particles
Olivier et al. An investigation into the use of the nuclear microprobe for examining distributions of boron isotopes
Kunzendorf et al. Determination of rare-earth elements in rocks by isotope-excited X-ray fluorescence spectrometry
Jaklevic et al. Quantitative X-ray fluorescence analysis using monochromatic synchrotron radiation
Cheburkin et al. High‐sensitivity XRF analyzer (OLIVIA) using a multi‐crystal pyrographite assembly to reduce the continuous background
Nielson et al. Analysis of steels by energy dispersive X-ray fluorescence with fundamental parameters
SU1246727A1 (ru) Способ рентгенофлуоресцентного анализа состава вещества
Agrawal et al. Determination of small concentrations of hafnia in zirconia by selective excitation energy dispersive X-ray emission spectrometry
Carr-Brion et al. A selective non-dispersive X-ray fluorescence analyser without balanced filters
Kierzek et al. Rapid method of uranium determination in solutions based on X-ray fluorescence and absorption
SU1206660A1 (ru) Способ рентгенофлуоресцентного анализа состава вещества
SU911265A1 (ru) Устройство дл рентгенофлуоресцентного анализа
Owers et al. Use of X-ray fluorescence for chemical analysis
SU958932A1 (ru) Устройство дл рентгеноспектрального флуоресцентного анализа
JP2599360B2 (ja) X線による被測定物の非破壊測定方法
Devi et al. Determination of Sr to Ca ratio in solid carbonate, fluoride, and nitrate samples using the fundamental parameters of EDXRF: experimental and empirical evaluation of non-destructive assays in light matrices
SU1300353A1 (ru) Устройство дл рентгенофлуоресцентного анализа вещества