TH4985B - Finishing machines and methods for metal content testing - Google Patents

Finishing machines and methods for metal content testing

Info

Publication number
TH4985B
TH4985B TH9001000650A TH9001000650A TH4985B TH 4985 B TH4985 B TH 4985B TH 9001000650 A TH9001000650 A TH 9001000650A TH 9001000650 A TH9001000650 A TH 9001000650A TH 4985 B TH4985 B TH 4985B
Authority
TH
Thailand
Prior art keywords
sample
elements
registered
experimental
intensity
Prior art date
Application number
TH9001000650A
Other languages
Thai (th)
Other versions
TH8499A (en
Inventor
โนมูรา นายโคอิชิ
อิวาซากิ นายโมริฮิโกะ
ซายามา นายยาซูมาซา
Original Assignee
นายดำเนิน การเด่น
นายดำเนิน การเด่น นายต่อพงศ์ โทณะวณิก นายวิรัช ศรีเอนกราธา
นายต่อพงศ์ โทณะวณิก
นายวิรัช ศรีเอนกราธา
มิตซูบิชิ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น
Filing date
Publication date
Application filed by นายดำเนิน การเด่น, นายดำเนิน การเด่น นายต่อพงศ์ โทณะวณิก นายวิรัช ศรีเอนกราธา, นายต่อพงศ์ โทณะวณิก, นายวิรัช ศรีเอนกราธา, มิตซูบิชิ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น filed Critical นายดำเนิน การเด่น
Publication of TH8499A publication Critical patent/TH8499A/en
Publication of TH4985B publication Critical patent/TH4985B/en

Links

Abstract

การประดิษฐ์นี้จะกล่าวถึงวิธีสเปกโทรเมตรี รังสีเอกซ์ฟลูออเรสเซนส์และอุปกรณ์สำหรับหาชนิดและปริมาณของธาตุโลหะในชิ้นส่วนตัวอย่างโลหะและโลหะผสม โดยเฉพาะชิ้นส่วนตัวอย่างโลหะที่มีค่าและชิ้นส่วนตัวอย่างโลหะผสมที่มีค่า การประดิษฐ์นี้จะเป็นวิธีการและเครื่องสำเร็จที่จะนำวัสดุที่จะทำการวิเคราะห์มาวางไว้เพื่อให้ลำรังสีเอกซ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในแนวเดียวกับจุดที่วัดบนผิวของวัสดุที่จะทำการวิเคราะห์ จุดที่ทำการวัดนี้จะได้รับลำรังสีเอกซ์ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 0.1 ถึง 5 มม. ทำให้เกิดการแผ่รังสีเอกซ์ฟลูออเรสเซนส์ที่จะถูกชักตัวอย่างขึ้น และจะทำการวิเคราะห์สเปกตรัมของการแผ่รังสีเอกซ์ฟลูออเรสเซนส์ซึ่งก็จะหาค่าความเข้มของจุดยอดที่ถูกเลือกให้สอดคล้องกับธาตุที่ถูกจับเป็นเป้า และจะสามารถคำนวณค่าองค์ประกอบสัมพัทธ์ของธาตุที่ถูกเลือก เพื่อทำการวิเคราะห์เชิงปริมาณแบบเลือกสำหรับธาตุที่ถูกเลือกเป็นเป้าที่จุดวัด และทำการคำนวณค่าองค์ประกอบสัมพัทธ์ด้วยการวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์ของสเปกตรัมของการแผ่รังสีเอกซ์ฟลูออเรสเซนส์ที่ถูกเก็บมาได้ ซึ่งจะใช้วิธีพาราเมตริกหลักมูลกับคำความเข้มของจุดยอดที่สอดคล้องกับธาตุที่เป็นเป้าแต่ละตัว This invention discusses the spectrometric method. X-ray fluorescence and equipment for the determination and quantification of metallic elements in metal and alloy sample parts. Especially precious metal specimens and precious alloy specimens. This invention would be a method and a machine to successfully place the analyzed material so that the resulting X-ray beam aligns with the measured point on the surface of the material to be analyzed. This measurement point receives an X-ray beam with a diameter of 0.1 to 5 mm, causing the X-ray fluorescence to be sampled. A spectral analysis of fluorescent X-ray radiation is performed, which determines the intensity of the selected peak corresponding to the targeted element. and will be able to calculate the relative composition of the selected element. To perform a selective quantitative analysis of the element selected as a target at the measurement point. The relative composition was calculated by computational analysis of the collected fluorescent X-ray spectra. It uses fundamental parametric methods to determine the vertex intensity corresponding to each target element.

Claims (12)

1.วิธีการสอบเนื้อแร่โลหะที่ประกอบด้วยขั้นตอนของ ก) เตรียมชิ้นส่วนตัวอย่าง ข) กำหนดกลุ่มของธาตุที่ถูกลงทะเบียนไว้และเก็บข้อมูล สเปกตรัมมาตรฐานของธาตุที่ถูกละทะเบียนไว้ ค) นำชิ้นส่วนตัวอย่างมารับลำรังสีเอกซ์ ซึ่งจะทำให้เกิด การแผ่รังสีเอกซ์ฟลูออเรสเซนส์ ง) เก็บข้อมูลสเปกตรัมที่ได้จากการทดลองด้วยการชักตัว อย่างจากการแผ่รังสีเอกซ์ฟลูออเรสเซนส์ จ) ระบุว่าธาตุที่ถูกลงทะเบียนไว้ตัวไหนมีจำนวนอย่างเด่น ชัด ปรากฎอยู่ในชิ้นส่วนตัวอย่างดังกล่าวโดยการเปรียบเทียบข้อมูลสเปกตรัมจาก การทดอลองกับข้อมูลสเปกตรัมมาตรฐาน ฉ) หาค่าความเข้มของจุดยอดที่เกี่ยวข้องกับธาตุที่ถูกแสดง เอกลักษณ์ไว้แต่ละตัวและทำการเปรียบเทียบความเข้มที่หาได้กับข้อมูลสเปกตรัม มาตรฐานสำหรับธาตุแต่ละตัวที่ถูกแสดงเอกลักษณ์ไว้จะได้ข้อมูลเชิงปริมาณ เบื้องต้นสำหรับธาตุแต่ละตัวที่ถูกแสดงเอกลักษณ์ไว้ดังกล่าว ช) ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเบื้องต้นต่อไปเพื่อให้ ได้ข้อมูลเชิงปริมาณที่แม่นยำมากขึ้นสำหรับธาตุที่ถูกแสดงเอกลักษณ์ไว้ ซึ่ง ขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเบื้องต้นยังประกอบด้วยการนำข้อมูลเชิง ปริมาณเบื้องต้นเข้าสู่การวิเคราะห์พาราเมตริกหลักมูล1. The method for identifying metallic minerals consists of the following steps: a) Prepare the sample; b) Identify the registered element groups and collect standard spectra of the registered elements; c) Expose the sample to X-rays, which will cause X-ray fluorescence; d) Collect experimental spectra from the X-ray fluorescence sampling; e) Identify which registered elements are most prominent in the sample by comparing the experimental spectra with standard spectra; f) Determine the intensity of the peaks associated with each identified element and compare the determined intensity with the standard spectra for each identified element to obtain preliminary quantitative information; g) Perform further preliminary quantitative analysis to obtain more accurate quantitative information for the identified elements. This preliminary quantitative analysis step also includes inputting the preliminary quantitative data into fundamental parametric analysis. 2.วิธีการสอบเนื้อแร่โลหะตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1 ซึ่งจะนำ ข้อมูลสเปกตรัมที่ได้จากการทดลองนำไปวิเคระห์หาค่าพลังงาน ที่สอดคล้องกับจุดยอมที่สำคัญแต่ละจุดในข้อมูล สเปกตรัมที่ได้รับจากการทดลอง ในขั้นต่อไปในการแสดงเอกลักษณ์ของธาตุที่ถูก ลงทะเบียนที่มีอยู่ค่อนข้างมาก กระทำได้โดยการนำข้อมูล สเปกตรัมที่ได้รับจากการทดลองมาเปรียบเทียบ กับข้อมูลสเปกตรัมมาตรฐานด้วยการเปรียบ เทียบค่าพลังงานที่หาได้กับค่าพลังงานมาตรฐานสำหรับธาตุที่ถูกลงทะเบียนไว้2. The method for verifying the mineral composition according to claim 1 involves analyzing the experimental spectral data to determine the energies corresponding to each important tolerance point in the experimental spectral data. The next step in identifying the numerous registered elements is to compare the experimental spectral data with standard spectral data, specifically comparing the determined energies to the standard energies for the registered elements. 3.วิธีการสอบเนื้อแร่ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1 ซึ่งยังประกอบด้วยขั้นตอนของ ช) จากข้อมูลเชิงปริมาณเบื้องต้นทำการหาว่าธาตุที่ถูกแสดง เอกลักษณ์ไว้ตัวไหน จะมีค่าเกินกว่าปริมาณที่กำหนดไว้ล่วงหน้า จากนั้นจะทำการ เลือกธาตุที่เป็นเป้า และทำการปฏิบัติการขั้นตอน (ช) โดยเฉพาะธาตุที่ถูกเลือกเป็นเป้าดังกล่าว3. The mineral analysis method under claim 1, which also includes the following steps: (c) From the initial quantitative data, determine which identified element will have a value exceeding a predetermined amount. Then, select the target element and perform step (c) specifically on that selected target element. 4.วิธีการสอบเนื้อแร่ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1 ซึ่งธาตุที่ ถูกลงทะเบียนไว้จะถูกเลือกจาก กลุ่มที่ประกอบด้วย ทอง เงิน ทองแดง นิเกิล สังกะสี แพลทดินัม แพลแลเดียม โรเดียม โคลบอลค์ เหล็ก แคคเนียม รี เนียม อินเดียม โครเมียม ไอซีเดียม และตะกั่ว4. The method for examining the mineral composition according to claim 1 involves selecting registered elements from a group comprising gold, silver, copper, nickel, zinc, platinum, palladium, rhodium, cobalt, iron, cadmium, rhenium, indium, chromium, icedium, and lead. 5.วิธีการสองเนื้อแร่ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1 ซึ่งข้อมูล เชิงปริมาณที่แม่นยำกว่าจะถูก เปรียบเทียบกับอัตราส่วนองค์ประกอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ทำให้หาชนิดของโลหะ ผสมของตัวอย่างดังกล่าว5. The two-material analysis method under Claim 1, in which more accurate quantitative data are compared with predetermined compositional ratios to determine the type of alloying metals in the sample. 6.วิธีการสอบเนื้อแร่โลหะซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน ก)วางชิ้นส่วนตัวอย่างให้ส่วนของผิวของชิ้นส่วนตัวอย่างใน จุดที่จะให้รับรังสีเอกซ์อยู่ในแนวเดียวกับวิถีทางของลำรังสีเอกซ์ที่กำเนิด ขึ้น จุดที่ได้รับแสงจะต้อง อยู่ในแนวเดียวกับจุดบนผิวของชิ้นส่วนตัวอย่างที่จะทำการสอบเนื้อแร่โลหะ ข)ให้จุดที่ได้รับรังสีเอกซ์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางจาก 0.1 ถึง 5 มม. ซึ่งจะมีการแผ่รังสีเอกซ์ฟลูออเรสเซนส์เกิดขึ้นที่จุดที่ได้รับแสงดังกล่าว ค)เก็บข้อมูลสเปกตรัมที่ได้จากการทดลองด้วยการซักตัวอย่างการแผ่รังสีเอกซ์ ฟลูออเรสเซนส์ที่เกิดขึ้น ง)หาค่าพลังงานที่สอดคล้องกับจุดยอดแต่ละจุดในข้อมูล สเปกตรัมที่ได้รับจากการทดลอง จ)เปรียบเทียบค่าพลังงานกับค่าพลังงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า สำหรับธาตุที่ถูกลงทะเบียนไว้ เพื่อหาว่าจุดยอดดังกล่าวในข้อมูลสเปกตรัมที่ ได้จากการทดลองจะสอดคล้องกับธาตุที่ลงทะเบียนไว้หรือไม่ ซึ่งก็จะสามารถแสดงเอกลักษณ์ของธาตุที่มี อยู่ในชิ้นส่วนตัวอย่างซึ่งธาตุนี้จะต้องอยู่ในกลุ่มของธาตุที่ถูกลงทะเบียนไว้ ฉ)หาค่าความเข้มของจุดยอดดังกล่าวในข้อมูลสเปกตรัมที่ได้ จากการทดลองทำให้สามารถหาค่าอัตราส่วนองค์ประกอบปฐมภูมิ สำหรับธาตุที่ถูกลงทะเบียนไว้แต่ละธาตุที่ปรากฏอยู่ในชิ้นส่วนตัวอย่าง ช)เลือกธาตุที่ค่าอัตราส่วนองค์ประกอบปฐมภูมิที่หาได้ซึ่ง มีค่าสูงกว่าค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากนั้นจึงเลือกธาตุที่จะเป็นเป้า ซ)ทำการวิเคราะห์พาราเมตริกหลักมูลบนค่าอัตราส่วนองค์ ประกอบปฐมภูมิที่สอดคล้องกับธาตุที่เลือกเป็นเป้า เพื่อหาข้อมูลาเชิงปริมาณของชิ้นส่วนตัวอย่าง6. The method for examining the mineral composition consists of the following steps: a) Place the sample so that the surface of the sample at the point to be exposed to X-rays is aligned with the path of the generated X-ray beam. The exposed point must be aligned with the point on the surface of the sample to be examined for mineral composition. b) The exposed point has a diameter of 0.1 to 5 mm, at which point X-ray fluorescence will occur. c) Collect the experimental spectral data by examining the sample for the resulting X-ray fluorescence. d) Determine the energy corresponding to each vertex in the experimental spectral data. e) Compare the energy values with the predetermined energy values for registered elements to determine whether the vertex in the experimental spectral data corresponds to a registered element. This will identify the element present in the sample, which must be within the group of registered elements. f) Determine the intensity of the vertex in the experimental spectral data to find the primary composition ratio for each registered element present in the sample. g) Select the element with the determined primary composition ratio that... c) Perform fundamental parametric analysis on the primary component ratios corresponding to the selected target elements to obtain quantitative information of the sample. 7.วิธีการสอบเนื้อแร่โลหะตามข้อถือสิทธิข้อที่ 6 ซึ่งธาตุ ที่ถูกลงทะเบียนไว้นั้นถูกเลือกมาจากกลุ่มที่ประกอบด้วย ทองและเงินและทองแดงและนิเกิลและสังกะสีและ แพลทพินัมและแพลพาเดียมและโรเดียมและโคบอลต์และเหล็กและแคค เนียมและรีเนียมและอินเดียมและโครเนียมและไอรีเดียมและตะกั่ว7. Method of testing the mineral composition according to claim paragraph 6, in which the registered elements are selected from a group comprising gold and silver and copper and nickel and zinc and platinum and palpadium and rhodium and cobalt and iron and cadmium and rhenium and indium and chromium and iridium and lead. 8.วิธีการสอบเนื้อแร่ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 6 ซึ่งข้อมูล เชิงปริมาณจะถูกเปรียบเทียบกับ อัตราส่วนองค์ประกอบซึ่งทำให้หาชนิดของโลหะผสมของตัวอย่างดังกล่าว8. The method for examining the mineral composition according to claim number 6 involves comparing quantitative data with compositional ratios to determine the type of alloy present in the sample. 9.เครื่องสำเร็จในการสอบเนื้อแร่แบบสเปกโทรเมตรีรังสี เอกซ์ฟลูออเรสเซนส์ที่ใช้ เพื่อสอบเนื้อแร่หาปริมาณโลหะในชิ้นส่วนตัวอย่างที่จุดที่ ได้รับรังสีอยู่บนผิวของตัวอย่างดังกล่าว จุดที่ได้รับรังสีจะเป็นพื้นที่ที่จะถูกสอบเนื้อแร่ และจุดที่ลำแสงรังสี เอกซ์จะชี้ไปในระหว่างการสอบเนื้อแร่ ตัวอย่างดังกล่าวจะกำหนดระนาบ X-Y ซึ่ง จะขนานกับผิวของตัวอย่างดังกล่าวที่จุดเผย และแกน Z ทั้ง ฉากกั้นระนาบ X-Y เครื่องสำเร็จสอบเนื้อแร่แบบสเปกโทรเมตรี รังสีเอกซ์ฟลูออเรสเซนส์จะประกอบด้วย ก) ฐานที่เคลื่อนที่ได้ซึ่งตัวอย่างจะถูกติดตั้งไว้ชั่วคราว ตำแหน่งของฐานที่เคลื่อน ที่ได้นี้จะสามารถปรับรับได้ในสามมิติ ข) กลไกการขับแทน X-Y ซึ่งตำแหน่งของฐานที่เคลื่อนที่ได้ จะสามารถปรับในระนาบ X-Y ค) กลไกการขับแกน Z ซึ่งตำแหน่งของฐานที่เคลื่อนที่ได้จะ สามารถปรับตามแกน Z ง)กล้องถ่ายโทรทัศน์และจอแสดงผล ตัวกล้องถ่ายโทรทัศน์จะ ถูกกำหนดตำแหน่งเพื่อที่จะได้ภาพอย่างน้อยก็ส่วนหนึ่งของ ผิวของตัวอย่าง อย่างน้อยส่วนหนึ่ง ของผิวจะประกอบด้วยจุดที่ได้รับรังสีและภาพที่จับได้ซึ่งถูก แสดงบนจอแสดงผลโดยที่ความสัมพันธ์ของจุดที่ได้รับรังสีและ ลำแสงรังสีเอกซ์ซึ่งจะก่อกำเนิดขึ้นจะถูก แสดงขึ้น จุดที่ได้รับรังสีจะถูกทำให้อยู่ร่วมกับลำแสงรังสีเอกซ์ที่ก่อเกิดขึ้น จ)ตัวตรวจรู้ตำแหน่งแกน Z ซึ่งตำแหน่งของจุดที่ได้รับ รังสีเมื่อเทียบกับแกน Z จะสามารถตรวจจับได้ และจากผลออกของตัวตรวจรู้ตำแหน่งแกน Z กลไกการขับแกน Z จะสามารถทำการขับฐานที่เคลื่อนที่ได้อย่างอัตโนมัติ, จุดที่ได้รับรังสีจะเคลื่อนไปสู่ตำแหน่งดีที่สุดสำหรับการตรวจสอบแร่ ฉ) แหล่งกำเนิดรังสีเอกซ์ที่มีตัวขนานติดอยู่ ซึ่งจะทำให้ สามารถพุ่งลำรังสีเอกซ์ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 0.1 ถึง 5 มม. ไปสู่จุดที่ได้รับรังสีบนชิ้นตัวอย่าง ช)ตัวตรวจรู้โซลิตสเตคที่จะทำให้เกิดการชักตัวอย่างของการ แผ่รังสีเอกซ์ฟลูออเรสเซนส์ที่เกิดขึ้นที่จุดที่ได้รับรังสี เมื่อจุดที่จะได้รับรังสีนี้ได้รับรังสีเอกซ์ ซ) เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งจะมีสิ่งที่ทำให้ได้ข้อมูล สเปกตรัมรังสีเอกซ์ฟลูออเรสเซนส์ที่ได้จากการทดลองของชิ้น ตัวอย่างจากจุดนี้ได้รับรังสี และนำไปเปรีบเทียบกับข้อมูล มาตรฐานซึ่งจะขึ้นกับผลออกของตัวตรวจรู้แบบโซลิคสเตค เครื่องคอมพิวเตอร์จะหาค่าพลังงานที่สอดคล้องกับจุดยอดแต่ ละยอดในข้อมูลสเปกตรัมรังสีเอกซ์ฟลูออเรสเซนส์ที่ได้จากการ ทดลอง ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์จะเปรียบเทียบค่าพลังงานกับ ค่าพลังงานที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าจากธาตุที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อหาว่าจุดยอดดังกล่าวจากข้อมูลสเปกตรัมที่ได้จากการทด ลองจะสอดคล้องกับ ของธาตุที่ละทะเบียนไว้หรือไม่ธาตุที่มีอยู่ในชิ้นส่วนตัว อย่างซึ่งอยู่รวมอยู่ในกลุ่มของธาตุที่ถูกลงทะเบียนไว้จะถูก แสดงเอกลักษณะออกมา จากนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ จะหาค่าความเข้มของจุดยอดในข้อมูลสเปกตรัมที่ได้จากการทด ลองที่สอดคล้องกับ ธาตุที่ถูกลงทะเบียนไว้ และจะหาค่าอัตราส่วนองค์ประกอบปฐม ภูมิสำหรับธาตุที่ถูกลงทะเบียนไว้แต่ละธาตุที่ถูกพบว่ามีอยู่ในชิ้นส่วนตัวอย่าง สำหรับธาตุที่ค่าอัตราส่วนองค์ประกอบปฐมภูมิมากกว่าค่าที่ ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าจะถูกเลือกออกมาเป็นธาตุที่เป็นเป้า และจึงนำเอาอัตราส่วนองค์ประกอบปฐมภูมิที่สอดคล้องกับธาตุที่เป็น เป้าไปทำการวิเคราะห์แบบหาราเมตริกหลักมูลเพื่อกาข้อมูล เชิงปริมาณสำหรับชิ้นตัวอย่าง9. The X-fluorescence spectrometry instrument is used to examine the mineral composition of a sample to determine the metal content at the irradiated point on the sample's surface. The irradiated point is the area to be examined and the point where the X-ray beam will point during the examination. The sample is defined by an X-Y plane parallel to the sample surface at the irradiated point and a Z-axis shield. The X-Y plane shield of the X-fluorescence spectrometry instrument consists of: a) a movable base on which the sample is temporarily mounted; the position of this movable base can be adjusted in three dimensions; b) an X-Y drive mechanism, the position of the movable base can be adjusted in the X-Y plane; c) a Z-axis drive mechanism, the position of the movable base can be adjusted along the Z-axis; d) a television camera and display screen. The television camera is positioned to obtain an image of at least part of the sample surface. At least part of the surface will consist of the irradiated point and the captured image, which is displayed on the display screen, where the relationship between the irradiated point and the irradiated point is determined. The generated X-ray beam is displayed. The irradiated spot is co-aligned with the generated X-ray beam. c) A Z-axis position sensor detects the position of the irradiated spot relative to the Z-axis. Based on the output from the Z-axis position sensor, the Z-axis drive mechanism automatically moves the movable base, repositioning the irradiated spot to the optimal position for mineral analysis. f) An X-ray source with a parallel mount allows for the projection of X-ray beams with diameters ranging from 0.1 to 5 mm onto the irradiated spot on the sample. g) A solid-state detector samples the X-ray fluorescence generated at the irradiated spot when it receives X-rays. h) A computer provides the experimental X-ray fluorescence spectrum data from the irradiated sample and compares it to standard data based on the output of the solid-state detector. The computer determines the energy corresponding to the vertex. The peaks in the experimental X-ray fluorescence spectrum are analyzed, and the computer compares their energy values to predetermined energy values for registered elements to determine if these peaks in the experimental spectrum correspond to those of the registered elements. Elements present in the sample that are within the group of registered elements are identified. The computer then determines the intensity of the peaks in the experimental spectrum that correspond to the registered elements and calculates the primary composition ratio for each registered element found in the sample. Elements with a primary composition ratio greater than the predetermined value are selected as target elements. The primary composition ratios corresponding to the target elements are then subjected to fundamental arithmetic analysis to obtain quantitative data for the sample. 10.วิธีการสอบเนื้อแร่โลหะที่ประกอบด้วยขั้นตอนของ ก) เตรียมชิ้นส่วนตัวอย่าง ข) กำหนดกลุ่มของธาตุที่ถูกลงทะเบียนไว้และเก็บข้อมูล สเปกตรัมมาตรฐานของธาตุที่ถูกละทะเบียนไว้ ค) นำชิ้นส่วนตัวอย่างมารับลำรังสีเอกซ์ ซึ่งจะทำให้เกิด การแผ่รังสีเอกซ์ฟลูออเรสเซนส์ ง) เก็บข้อมูลสเปกตรัมที่ได้จากการทดลองด้วยการชักตัว อย่างจากการแผ่รังสีเอกซ์ฟลูออเรสเซนส์ จ) ระบุว่าธาตุที่ถูกลงทะเบียนไว้ตัวไหนมีจำนวนอย่างเด่นชัด ปรากฎอยู่ในชิ้น ส่วนตัวอย่างดังกล่าวโดยการเปรียบเทียบข้อมูลสเปกตรัมจาก การทดลองกับข้อมูลสเปกตรัมมาตรฐาน ฉ) หาค่าความเข้มของจุดยอดที่สอดคล้องเกี่ยวข้องกับธาตุที่ถูกแสดง เอกลักษณ์แต่ละธาตุ และเปรียบเทียบค่าความเข้มที่หาได้แต่ละตัวกับข้อมูลมาตรฐานสำหรับธาตุที่สอด คล้องจะได้ข้อมูลเชิงปริมาณเบื้องต้นสำหรับธาตุที่ได้ถูกแสดงเอกลัษณ์ไว้ ช)คำนวณจุดยอดของความเข้มทางทฤษฎีสำหรับธาตุแต่ละตัวที่ ถูกแสดงเอกลักษณ์ไว้โดยใช้อัตราส่วนองค์ประกอบปฐมภูมิ ซ)เปรียบเทียบจุดยอดแต่ละจุดยอดของความเข้มของธาตุที่ถูก แสดงเอกลัษณ์ไว้กับจุดยอดความเข้มตามทฤษฎี และหาค่าอัตราส่วนองค์ประกอบที่มีลำดับสูงกว่า ฌ)คำนวณค่าจุดยอดความเข้มตามทฤษฎีของธาตุแต่ละตัวโดยใช้ ค่าอัตราส่วนองค์ประกอบที่มีลำดับสูงกว่า ญ)ทำขั้นตอน (ซ) และ (ฌ) ซ้ำจนกระทั่งค่าแตกต่างแต่ละตัว ระหว่างจุดยอดความ เข้มของธาตุที่ถูกแสดงเอกลัษณ์ไว้กับจุดยอดความเข้ม ตามทฤทษฎีที่ถูกคำนวณจากอัตราส่วนองค์ประกอบที่มีลำดับสูง กว่านั้นมีค่าถึงขอบเขตที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ให้ได้เป็นอัตราส่วนองค์ประกอบสุดท้าย10. The method for examining the composition of metallic minerals consists of the following steps: a) Prepare the sample; b) Determine the registered element groups and collect standard spectra of the registered elements; c) Expose the sample to X-rays, which will cause X-ray fluorescence; d) Collect experimental spectra by sampling using X-ray fluorescence; e) Identify which registered elements are most prominent in the sample by comparing the experimental spectra with standard spectra; f) Determine the intensity of the corresponding peaks associated with each identified element and compare the determined intensity values with the standard data for the corresponding element to obtain preliminary quantitative information for the identified element; g) Calculate the theoretical intensity peaks for each identified element using the primary element ratio; h) Compare each intensity peak of the identified element with the theoretical intensity peak and find the higher-order element ratio; i) Calculate the theoretical intensity peaks for each element using... The higher-order element ratio (ญ) repeats steps (ซ) and (ฌ) until the difference between each element's identity peak and the theoretical peak calculated from the higher-order element ratio reaches a predetermined bound, resulting in the final element ratio. 11.วิธีการสอบเนื้อแร่ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 10 ซึ่งขั้นตอน (ฉ) - (ญ) จะประกอบด้วย การคำนวณอัตราส่วนองค์ประกอบปฐมภูมิสำหรับธาตุที่ถูกแสดง เอกลักษณ์แต่ละตัว 1 โดยใช้สูตร (สูตรเคมี) ซึ่ง C1ยกกำลัง 1 เป็นอัตราส่วนองค์ประกอบประกอบปฐมภูมิ สำหรับธาตุที่ถูกแสดง เอกลักษณ์ 1 X1 เป็นค่าความเข้มที่หาได้ของจุดยอดสำหรับธาตุที่ถูกแสดงเอก ลักษณ์ i, และ Y1 เป็นค่าความเข้มของจุดยอดจากสเปกตรัมลำแสงรังสีเอกซ์ฟลู ออเรสเซนส์ของธาตุที่ถูกแสดงเอกลัษณ์ i ในรูปบริสุทธิ์ คำนวณอัตราส่วนองค์ประกอบลำดับที่ n สำหรับธาตุที่ถูกแสดง เอกลักษณ์ไว้แต่ละตัว 1 โดยใช้สูตร (สูตรเคมี) ซึ่ง m เป็นจำนวนธาตุที่ถูกแสดงเอกลักษณ์ i และ หาค่า C1ยกกำลัง n เป็นอัตราส่วนองค์ประกอบสุดท้ายสำหรับ ธาตุที่ถูกแสดงเอกลักษณ์ 1 เมื่อ (สูตรเคมี)11. The method for mineral analysis pursuant to claim No. 10, which steps (c) - (j) shall consist of: Calculating the primary composition ratio for each identified element using the formula (chemical formula), where C1 to the power of 1 is the primary composition ratio for each identified element, X1 is the determinate vertex intensity for each identified element, and Y1 is the vertex intensity from the X-ray fluorescence spectrum of the identified element in its pure form; Calculating the nth composition ratio for each identified element using the formula (chemical formula), where m is the number of identified elements, and finding C1 to the power of n as the final composition ratio for each identified element when (chemical formula) 12.วิธีการสอบเนื้อแร่ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 10 ซึ่งค่า อัตราส่วนองค์ประกอบสุดท้ายจะถูกนำมาเปรียบเทียบกับ อัตราส่วนองค์ประกอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะทำการหา ชนิดของโลหะผสมของตัวอย่างดังกล่าว12. The method for examining the mineral composition according to claim 10 involves comparing the final composition ratio to a predetermined ratio to determine the alloy type of the sample.
TH9001000650A 1990-05-16 Finishing machines and methods for metal content testing TH4985B (en)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
TH8499A TH8499A (en) 1991-02-01
TH4985B true TH4985B (en) 1995-12-21

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0400396B1 (en) Metals assay apparatus and method
US10309831B2 (en) Dynamic calibration method for echelle spectrometer in laser-induced breakdown spectroscopy
Osbahr et al. Efficient and accurate identification of platinum-group minerals by a combination of mineral liberation and electron probe microanalysis with a new approach to the offline overlap correction of platinum-group element concentrations
US7579591B2 (en) Method and apparatus for analyzing sample
Desnica et al. A LabVIEW‐controlled portable x‐ray fluorescence spectrometer for the analysis of art objects
Cuevas et al. Portable energy dispersive X-ray fluorescence and X-ray diffraction and radiography system for archaeometry
JPH06235628A (en) X-ray fluorescence film thickness meter
JP6994931B2 (en) X-ray fluorescence analyzer and analysis method
Jalas et al. XRF Analysis of jewelry using fully standardless fundamental parameter approach
Duncumb Electron probe methods of X-ray microanalysis
Tambuzzi et al. Portable x‐ray fluorescence as a tool for assessing electric marks in forensic evaluation
TH8499A (en) Finishing machines and methods for metal content testing
EP3869186B1 (en) Auger electron microscope and analysis method
CN117147390A (en) A method for in-situ statistical distribution characterization of precipitated phase particles in high-temperature alloys
JP5135950B2 (en) X-ray fluorescence analysis method
JP2022023557A (en) Sample analyzer and method
JP3701133B2 (en) Mass spectrometer and analysis value automatic diagnosis method
CN113777121B (en) Method for detecting chlorine content by using X-ray fluorescence spectrometer
Nogueira et al. Study of Portuguese Coins Issued During the Reign of D. João with pXRF Technique and Multivariate Analysis
More et al. Identification of origitnal gold using Digital Image Processing
Boman Sample area dependence in quantitative EDXRF analysis
Khalid et al. Energy dispersive X-ray fluorescence (EDXRF) for studying coinage from the Indo-Pak subcontinent
Goldstein et al. A non-destructive X-ray fluorescence method for analysis of metal alloy wire samples
Abboud et al. Methodological approach for using portable LIBS in the field of occupational health
Johnson Evaluation of a Mobile XRF Analyzer in an Industrial Laboratory