РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР СОСТАВА ВЕЩЕСТВА Российский патент 2006 года по МПК G01N23/223 

Описание патента на изобретение RU2281481C1

Изобретение относится к ядерной физике, а именно к устройствам для элементного анализа состава вещества с помощью ионизирующих излучений.

Подобные устройства известны, например, анализатор, состоящий из острофокусной трубки, цилиндрической диафрагмы, детектора и прободержателя (Закасовский Г.В. и Федорова П.М. Бездифракционный рентгенофлуоресцентный локальный анализатор. - Аппаратура и методы рентгеновского анализа. Л., 1975, вып. 17, с.91-95).

Конструкция данного анализатора обеспечивает получение информации о содержании элементов только в одной точке образца при трудоемкой и длительной процедуре нахождения этих величин во множестве точек.

Известен радиометрический анализатор, содержащий датчик с двумя источниками излучения, коммутирующее устройство, усилитель, аналого-цифровой преобразователь, счетно-регистрационное устройство (патент РФ №2207551, «Бюлл. изобр. №18, 2003)

К недостаткам выбранного в качестве прототипа анализатора относится сложность конструкции и невозможность использования в переносном варианте из-за применения гелиевого наполнителя при анализе легких элементов (Mg, Al, Si), а также радиационная опасность из-за наличия комплекса радионуклидных источников.

Технический результат, получаемый при реализации предлагаемого технического решения, заключается в упрощении конструкции, обеспечении портативности, повышении радиационной безопасности, расширении диапазона анализируемых элементов и повышении порога чувствительности без использования гелиевого наполнителя при анализе образцов сложного вещественного состава.

Поставленная цель достигается тем, что в рентгенорадиометрическом анализаторе состава вещества, включающем в себя измерительную камеру с источником рентгеновского излучения, коллиматором и детектором, амплитудный анализатор и регистрирующее устройство, измерительная камера имеет клиновидную форму, позволяющую минимизировать расстояние между образцом и детектором, телескопический коллиматор снабжен цилиндрическим держателем фильтров первичного излучения, имеющим возможность вращения вокруг своей оси и перемещения вдоль своей оси, а прободержатель с одной стороны закреплен на оси телекамеры, а другая сторона имеет возможность перемещаться по полуокружности.

Предлагаемое устройство показано на фиг.1

Оно содержит рентгеновский излучатель 1 с изменяемой энергией рентгеновского излучения, телескопический коллиматор 2, цилиндрический держатель фильтров 3 с фильтрами 8, детектор 4 с предусилителем, амплитудный анализатор и счетно-регистрирующее устройство 5, измерительную камеру с клиновидной геометрией 6, прободержатель 7 с возможностью изменения положения образца относительно излучателя и детектора.

Работа устройства происходит следующим образом. При проведении анализа элементов в широком диапазоне атомных номеров образец последовательно облучается различными энергиями рентгеновского излучателя 1. Детектор 4 регистрирует характеристическое излучение определяемых элементов, а определение концентрации элементов осуществляется счетно-регистрирующим устройством 5 посредством решения специальных уравнений связи.

Первичное излучение проходит через телескопический коллиматор 2 и через один из фильтров 8, расположенных в цилиндрическом держателе фильтров 3.

На фиг.2 видно, что в цилиндрическом держателе фильтров 3 может быть расположено несколько фильтров 8 из различных материалов с различной пропускной способностью. При поступательном движении цилиндрического держателя фильтров 3 один из фильтров 8 перекрывает проходное отверстие телескопического коллиматора 2, а при вращении (см. фиг.3) цилиндрического держателя фильтров 3 изменяется действующая толщина фильтров 8 и отверстие, закрытое фильтром 8, уменьшается, геометрически превращаясь в овал. При повороте на угол, близкий к 90°, телескопический коллиматор 2 полностью перекрывается телом цилиндрического держателя фильтров 3. Такая конструкция позволяет подобрать оптимальную загрузку при анализе образцов в широком диапазоне изменения атомных номеров и концентраций определяемых элементов при различных энергиях первичного излучения.

Клиновидная геометрия измерительной камеры 6 и подвижный прободержатель 7 позволяют минимизировать расстояние между образцом и детектором 4 при анализе легких элементов (Mg, Al, Si) без вакуумирования или заполнения камеры гелием, при этом при увеличении расстояния для первичного излучения уменьшается расстояние для характеристического излучения, что приводит к выравниванию регистрируемых интенсивностей от различных точек исследуемого образца.

При анализе элементов с атомными номерами от 20 до 83 подвижный прободержатель 7 позволяет увеличить глубинность анализа и оптимизировать площадь облучения образца.

Экспериментальная проверка анализатора проводилась при анализе сред сложного вещественного состава. Данные подтверждают высокую эффективность применения предложенного изобретения.

Сравнительный анализ патентной и научно-технической литературы, содержащей описания технических решений в рассматриваемой и смежных областях техники, позволяет сделать вывод, что предложенное техническое решение является новым и имеет изобретательский уровень, промышленно осуществимо и применимо в указанной области, то есть соответствует критериям изобретения.

Похожие патенты RU2281481C1

название год авторы номер документа
Многоэлементный рентгенорадиометрический анализатор состава вещества 2019
  • Варварица Владислав Петрович
RU2714223C2
Многоэлементный рентгенорадиометрический анализатор 1981
  • Мамиконян С.В.
  • Березкин В.В.
  • Вайгачев А.А.
  • Данилов Г.И.
  • Соколова Н.Г.
  • Стук А.М.
  • Щекин К.И.
SU1025227A1
Устройство для рентгенорадиометрического анализа состава вещества в потоке 2021
  • Варварица Владислав Петрович
  • Дружков Олег Дмитриевич
RU2762533C2
Рентгенофлуоресцентный анализатор состава вещества 1986
  • Лосев Владимир Николаевич
  • Шмидт Юрий Рудольфович
  • Галеев Камиль Рашидович
  • Волков Виктор Федорович
  • Мартынюк Александр Николаевич
  • Исаев Юрий Иванович
SU1406468A1
МНОГОЭЛЕМЕНТНЫЙ РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР СОСТАВА ВЕЩЕСТВА 2001
  • Бродский С.М.
  • Варварица В.П.
  • Горбатенко А.Ю.
  • Дружков О.Д.
  • Панарин А.В.
  • Рабинович Е.М.
  • Филатов В.И.
RU2207551C2
Способ флуоресцентного рентгенорадиометрического анализа состава вещества и устройство для его осуществления 1983
  • Энкер Михаил Борисович
  • Лезин Александр Николаевич
  • Колесов Геннадий Ефимович
  • Коломицин Сергей Юрьевич
  • Пуха Николай Петрович
SU1083100A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ С ФОРМИРОВАНИЕМ ПОТОКА ВОЗБУЖДЕНИЯ ПЛОСКИМ РЕНТГЕНОВСКИМ ВОЛНОВОДОМ-РЕЗОНАТОРОМ 2014
  • Егоров Владимир Константинович
  • Лукьянченко Евгений Матвеевич
  • Руденко Вячеслав Николаевич
  • Егоров Евгений Владимирович
RU2555191C1
Устройство для бездисперсионного рентгенофлуоресцентного анализа 1976
  • Бетин Юрий Павлович
  • Жабин Евгений Григорьевич
  • Крампит Игорь Александрович
  • Липкин Фридрих Мордухович
  • Пельц Сима Абрамовна
  • Смирнов Василий Николаевич
SU609080A1
РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗАТОР 1990
  • Павлинский Г.В.
  • Плотников Р.И.
  • Ившев Д.В.
RU2008658C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭНЕРГОДИСПЕРСИОННОГО РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ 2014
  • Яфясов Адиль Абдул Меликович
  • Калинин Борис Дмитриевич
  • Плотников Роберт Исаакович
RU2584066C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 281 481 C1

Реферат патента 2006 года РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР СОСТАВА ВЕЩЕСТВА

Использование: для анализа состава вещества. Сущность: заключается в том, что рентгенорадиометрический анализатор состава вещества включает в себя измерительную камеру с источником рентгеновского излучения, коллиматором и детектором, амплитудный анализатор и регистрирующее устройство, при этом измерительная камера имеет клиновидную форму, позволяющую минимизировать расстояние между образцом и детектором, телескопический коллиматор снабжен цилиндрическим держателем фильтра первичного излучения, имеющим возможность вращения вокруг своей оси и перемещения вдоль своей оси, а прободержатель имеет возможность изменять положение образца относительно излучателя и детектора. Технический результат: упрощение конструкции, обеспечение портативности, повышение радиационной безопасности, расширение диапазона анализируемых элементов и повышение порога чувствительности без использования гелиевого наполнителя при анализе образцов сложного вещественного состава. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 281 481 C1

Рентгенорадиометрический анализатор состава вещества, включающий в себя измерительную камеру с источником рентгеновского излучения, коллиматором и детектором, амплитудный анализатор и регистрирующее устройство, отличающийся тем, что измерительная камера имеет клиновидную форму, позволяющую минимизировать расстояние между образцом и детектором, телескопический коллиматор снабжен цилиндрическим держателем фильтра первичного излучения, имеющим возможность вращения вокруг своей оси и перемещения вдоль своей оси, а прободержатель имеет возможность изменять положение образца относительно излучателя и детектора.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2006 года RU2281481C1

МНОГОЭЛЕМЕНТНЫЙ РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР СОСТАВА ВЕЩЕСТВА 2001
  • Бродский С.М.
  • Варварица В.П.
  • Горбатенко А.Ю.
  • Дружков О.Д.
  • Панарин А.В.
  • Рабинович Е.М.
  • Филатов В.И.
RU2207551C2
Устройство для рентгенофлуоресцентного анализа 1980
  • Мехедов Борис Николаевич
  • Шалин Александр Николаевич
  • Ивакин Анатолий Николаевич
  • Бондаренко Владимир Викторович
  • Рисин Виталий Ефимович
SU911265A1
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФОКУСИРУЮЩИЙ КВАНТ*ВСЕСОЮЗНАЯПАТЕП :;С-^.-Х1ШЧ^СКАЯбиблиотека_МБА 0
SU272647A1
Устройство для задания опорной световой плоскости 1980
  • Федоров Анатолий Семенович
  • Голов Виктор Сергеевич
  • Дементьев Александр Евлампиевич
  • Шустов Вячеслав Иванович
  • Юношев Леонид Степанович
SU935705A1
Детектор дозиметра фотонного излучения 1982
  • Денисюк А.А.
  • Коваленко В.Г.
  • Поленов Б.В.
  • Слученков Г.Ф.
SU1045780A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАЛОУГЛОВОЙ МАММОГРАФИИ (ВАРИАНТЫ) 1998
  • Комардин О.В.
  • Лазарев П.И.
RU2171628C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА 1997
  • Кондуров И.А.
  • Коротких Е.М.
RU2158918C2
Устройство для точной установки положения объекта 1978
  • Иванов Евгений Александрович
  • Сильченкова Владислава Венедиктовна
  • Афонин Сергей Михайлович
  • Каганова Ольга Константиновна
  • Тарасов Геннадий Петрович
  • Архаткин Евгений Петрович
SU783892A2
Коллиматор устройства для ретгенофлуоресцентного анализа 1989
  • Толоконников Игорь Александрович
  • Медведев Андрей Александрович
  • Щекин Константин Иванович
  • Филатов Валерий Иванович
  • Жохов Геннадий Александрович
SU1744610A1
US 5745543 A, 28.04.1998
WO 03091769 A1, 06.11.2003.

RU 2 281 481 C1

Авторы

Березкин Виктор Викторович

Завелев Виталий Зиновьевич

Колосков Сергей Алексеевич

Родионов Владислав Юрьевич

Щёкин Константин Иванович

Даты

2006-08-10Публикация

2004-11-29Подача