SU393654A1 - Способ абсорбционного рентгеновского анализа - Google Patents

Способ абсорбционного рентгеновского анализа

Info

Publication number
SU393654A1
SU393654A1 SU1091672A SU1091672A SU393654A1 SU 393654 A1 SU393654 A1 SU 393654A1 SU 1091672 A SU1091672 A SU 1091672A SU 1091672 A SU1091672 A SU 1091672A SU 393654 A1 SU393654 A1 SU 393654A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
absorption
radiation
energy
filler
ray analysis
Prior art date
Application number
SU1091672A
Other languages
English (en)
Inventor
Б. Ф. Воронов Е. Кохов
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 filed Critical
Priority to SU1091672A priority Critical patent/SU393654A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU393654A1 publication Critical patent/SU393654A1/ru

Links

Landscapes

  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Description

1
Изобретение относитс  к способам определени  содержани  элементов в исследуемом веществе, основанным на использовании взаимодействи  ионизирующих излучений с веществом .
Известен способ анализа состава вещества, основанный на измерении степени ослаблени  пробой двух потоков рентгеновского излучени  с энерги ми, расположенными по разные стороны от энергии скачка поглощени  определ емого элемента.
Недостаток известного способа - низка  точность анализа при больших вариаци х состава наполнител .
По предлагаемому способу с целью повыщени  точности анализа за счет уменьшени  вли ни  состава наполнител  на результат измерени  анализируемое вещество дополнительно просвечивают излучением третьей энергии , величина которой близка к энергии скачка поглощени  определ емого элемента и не совпадает с величинами двух первых энергий излучени .
Пусть анализируема  проба просвечиваетс  трем  потоками излучени  с энерги ми EI, EZ, ЕЗ, причем (в -принщипе возможно и , это не мен ет существа метода и сути дальнейших выкладок). ЕС, - энерги  скачка поглощени . Тогда значени  потоков излучени  после прохождени  через пробу определ ютс  следующими выражени ми:
г -f-i nc-S 4fmci
01
f ,-.,mo-if.zimci
(1)
oa
/ /-iismc-БИ-З ШС;
os
где /01, /02, /03, /1, /2, /3 - значени  потоков излучени  до и после прохождени  через пробу;
Ць VZ, Из, и, , Vt-zi - массовые коэффициенты ослаблени  излучени  определ емым элементом и . элементом наполнител  (сж2/г);
от - поверхностна  плотность пробы (г1см);
с, Сг - относительные содержани  определ емого элемента и г-го элемента наполнител  (г/г). . При этом выполн етс  условие, при котором
C + .
25
Использу  уравнени  (1), получим: In
(2)
30 Ч :;;гм- ; - - Х ; Дл  исключени  вли ний. 4;-остава-;мдаголиител  на результат измерени , необходимо, чтобы опH-U.+ - Jl/ - ,/ О, v-ti 2 Учитыва , что в небольшом диапазоне энергий кривую зависимости коэффициента ослаблени  излучени  от энергии можно с достаточной степенью точности аппроксимировать пр мой, линией, получаем, что равенство (3) будет выполн тьс  при соблюдении следующего услови : Р Et+Ез ( 4) Сл - 2 При выполнении услови  (4) уравнение (2) принимает следующий вид: А: -/„ k.Al + (2а, (., ix,)/rtc, (5) т. е. измер ема  величина зависит только от содержани  определ емого элемента. При использовании в качестве потоков излучени  требуемых энергий характеристического Ка -излучени  элементов-мишеней с соседними атомными номерами условие (4) соблюдаетс  достаточно хорошо. Степень вли ни  состава наполнител  в известном методе анализа определ етс  точностью выполнени  следующего услови : const(6) дл  данного типа проб. Это условие нарушаетс  при значительных колебани х состава наполнител  и при одновременном присутствии В: пробе, т .ж.елых и легких элементов, т. е. когда ослабление излучени  обусловлено как фотоэффектом, так и рассе нием. В предлагаемом способе степень вли ни  состава наполнител  определ етс  точностью аппроксимации кривой зависимости коэффициента ослаблени  излучени  от энергии пр мой линией в рабочем диапазоне энергий, т. е. в диапазоне от EI до ЕЗ. Это условие выполн етс  достаточно хорошо даже при больших колебани х состава наполнител  и при наличии любых элементов, кроме тех, дл  которых энерги  скачка поглощени  лежит в области энергий от 1 до ЕЗ. (Обычно таким элементом  вл етс  одид с соседним атомным номером ). Таким образом предлагаемый способ позвол ет снизить вли ние состава наполнител  на результат измерени  и тем самым повысить точность анализа. Предмет изобретени  Способ абсорбционного рентгеновского анализа вещества по скачку поглощени  рентгеновского излучени , заключающийс  в просвечивании исследуемого вещества рентгеновским излучением двух энергий, значени  которых расположены по разные стороны от энергии скачка поглощени  определ емого элемента и нахождении концентрации определ емого элемента по степени ослаблени  этих излучений, отличающийс  тем, что, с целью повышени  точности анализа, анализируемое вещество дополнительно просвечивают излучением третьей энергии, величина которой близка к энергии скачка поглощени  определ емого элемента и не совпадает с величинами двух первых энергий излучени .
SU1091672A 1966-07-16 1966-07-16 Способ абсорбционного рентгеновского анализа SU393654A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1091672A SU393654A1 (ru) 1966-07-16 1966-07-16 Способ абсорбционного рентгеновского анализа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1091672A SU393654A1 (ru) 1966-07-16 1966-07-16 Способ абсорбционного рентгеновского анализа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU393654A1 true SU393654A1 (ru) 1973-08-10

Family

ID=20439535

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1091672A SU393654A1 (ru) 1966-07-16 1966-07-16 Способ абсорбционного рентгеновского анализа

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU393654A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1127865A (en) Method and device for analysis with color identification test paper
Glenn The importance of extinction ratios in the spectrophotometric analysis of mixtures of two known absorbing substances
US2443427A (en) Infrared gas analyzer
KR960018574A (ko) 오일중 불용성 물질의 농도를 측정하는 방법 및 장치
JPH11230901A (ja) 光反射計測装置
US3529151A (en) Method of and apparatus for determining the mean size of given particles in a fluid
US4016419A (en) Non-dispersive X-ray fluorescence analyzer
SU393654A1 (ru) Способ абсорбционного рентгеновского анализа
JPS6332132B2 (ru)
US3500046A (en) Tester for free water in hydrocarbons
JP4237891B2 (ja) 蛍光x線分析装置のバックグラウンド補正方法及びその方法を用いる蛍光x線分析装置
US3452193A (en) Moisture content measuring method and apparatus
GB2083908A (en) Device for determining the proportions by volume of a multiple- component mixture
US3621245A (en) Method of x-ray fluorescence analysis of materials containing an interfering element
Brown et al. The determination of sulphur in soils by X-ray fluorescence analysis
Powell et al. Uncertainties on lead isotope analyses: deconvolution in the double-spike method
JP2613511B2 (ja) 蛍光x線分析装置
Gilfedder et al. A thermo extraction–UV/Vis spectrophotometric method for total iodine quantification in soils and sediments
SU391451A1 (ru) Способ рентгеновского абсорбционного анализа
Ashworth Turbidimetric methods for measuring fat content of homogenized milk
US2773415A (en) Method and apparatus for quantitative spectral analysis
JPS63118636A (ja) 原子吸光分析装置
SU458748A1 (ru) Способ рентгенорадиометрического анализа проб сложного состава
SU787963A1 (ru) Абсорбционный рентгеновский способ анализа состава многокомпонентных смесей
RU2037773C1 (ru) Рентгеновский способ изменения толщины материала