Изобретение относится к рентгенотехнике, в частности к средствам для проведения рентгеноспектрального анализа различных материалов с помощью проточных пропорциональных детекторов (ППД),
При осуществлении различных методов рентгеноспектрального анализа важное значение имеет учет влияния дестабилизирующих факторов на регистрируемую интенсивность флуоресцентного излучения анализируемого образца, вносящих заметную погрешность в результат анализа.
Известны способы рентгеноспектрального анализа материалов, заключающиеся в том,что объект анализа облучают первичным рентгеновским излучением,регистрируют флуоресцентное (вторичное), из лучение образца и по значению интенсивности этого излучения судят об интересующих свойствах объекта анализа. При этом в ряде случаев в той или иной степени осуществляют учет влияния некоторых дестабилизирующих факторов, снижающих точность анализа. Так, например, методом монитора умень шают погрешность анализа, обусловленную нестабильностью работы высоковольтного источника питания рентгеновской трубки Cl, путем стабилизации плотности газа в пропорциональном детекторе уменьшают ошибки рентгеновского анализа, возникающие из-за нестабильности его работы- 23.
Известны также способы,- в которых учитывают влияние дестабилизации положения фотопика в окне дискриминатора 3.
Эти методы позволяют уменьшить погрешности, обусловленные плавным дрейфом высоковольтного источника питания и счетного канала, однако не дают возможности исключить влияние кратковременных нестабильностей.
Наиболее близким техническим решением к изобретению является способ рентгеноспектрального анализа, заключающийся в т-ом, что анализируемый объект облучают первичным рентгеновским излучением, регистрируют флуоресцентное излучение объекта или рассеянное им первичное излучение ППД и по интенсивности зарегистрированного излучения определяют искомую характеристику анализируемого объекта.
Согласно способу учет влияния аппаратурного дрейфа производится по контрольному образцу, интенсивности аналитических линий которого измеряются перед проведением анализа и запоминаются ЭВМ. Аналитическим сигналом при этом является отношение интенсивностей флуоресцентного излуче ния анализируемого и контрольного образцов Г4Д.
Недостатком известного способа является то, .что измерение интенсивности и ее изменений производится не
одновременно на анализируемом и контрольном .образцах, что не позволяет произвести корректировку данных непосредственно в момент ааализа Кроме того, дополнительную погрешност в результат анализа вносит невозможность учета влияния смещения амплитудного распределения импульсов относительно окна дискриминатора электроннорегистрирующего блока, что приводит к необходимости ограничивать требования к точности рентгеноспектрального анализа.
Целью изобретения является повьпиение точности рентгеноспектрального .анализа.
Поставленная цель достигается тем, что согласно.способу рентгеноспектрального анализа, заключающемуся в том, что анализируемый объект облучают первичным рентгеновским излучением, регистрируют флуоресцентное излучение объекта или рассеянное им первичное излучение ППД и по интенсивности зарегистрированного излучения определяют искомую характеристику анализируемого объекта, во время проведения анализа дополнительно облучают рабочий газ ППД вне объема детекторов рентгеновским или гамма-излучением от дополнительного источника, возбуждающим характеристическое рентгеновское излучение рабочего газа, регистрируют это излучение дополнительным детектором, по величине зарегистрированного сигнала определяют изменение коэффициентов газового усиления и эффективностей проточных пропорциональных детекторов от их заданного значения, компенсируют изменение коэффициента газового усиления - ППД изменением напряжения их питания и (или) коэффициента усиления усилителя и вносят поправку на изменение эффективностей детекторов в измеренную интенсивность флуоресцентного рентгеновского излучения анализируемого объекта или рассеянного им первичного излучения.
Сущность изобретения заключается в следующем.
Во время экспозиции, когда измеряют интенсивность вторичного рентгеновского излучения, несущую информацию о свойствах анализируемого объекта, учитывают влияние на результат анализа изменения коэффициента газового усиления (КГУ) и эффективности ППД / вызванные изменениями плотности рабочего газа детекторов, обусловленными изменениями внешних воздействий (таких как температура и давление окружающей среды)..
С этой целью одновременно с воз-: буждением характеристического рентгеновского излучения анализируемого объекта возбуждают характеристическое флуоресцентное рентгеновское излучение рабочего газа, находящегося вне объема детектора, и регистрируют его интенсивность дополнительным детектором, например отпаянным пропорциональным счетчиком. Зарегистрирова ную интенсивность характеристического рентгеновского излучения рабочего газа сравнивают со значением ее, измеренным в начальный момент времени, и определяют относительное изменение интенсивности. Интенсивность характеристического флуоресцентного излучения рабочего газа детектора I определяется плотностью рабочего газа р и в случае плоскопараллельног;о слоя равна I 1,(1- , где I - интенсивность характеристического рентгеновского излучения для насыщенного (бесконечного) слоя газа ; А .- постоянная, зависящая от коэффициента поглощений рабочего газа для возбуждающего и собственного характеристического рентгеьговско го излучения и геометрических условий измерений; h - толщина слоя рабочего газа в месте измерения его флуоресценции. При малых значениях показателя эк поненты (Aph о), что имеет место дл обычно применяемого рабочего газа Аг + 10% СН при h :3 мм, допускающих пренебрежение членами высшего порядка разложения- (1) в ряд, получа ем Обозначив интенсивность и плотность рабочего га;,-а, измеренные в на чальный момент t,, л через время t, через Эр и Рр и J и р соответствен но, находим, что I-t-Io.. КРо 41 Лр и т.е в указанных условиях относительные изменения интенсивностей характеристического излучения рабочего газа и его плотности равны. Известно, что изменение плотности рабочего газа детектора, вызванное изменением температуры газа или атмосферного давления, приводит к изменению длины свободного пробега электронов , определяющей КГУ и амплитуду импульсов на его выходе. На практике при нормальном рабочем режиме детектора изменение плотности рабочего галрна 1% приводит к изменению КГУ и амплитуды импульсов на 2%. Пропорционально Р1айденной величине относительного изменения интенсивности флуоресценции рабочего газа изменяют либо коэффициент усиления усилителей, либо порог дискриминации электронного блока обработки информации, либо высокое напряжение блока пипитания детекторов . Этой операцией компенсируют изменение КГУ ППД. Изменение плотности рабочего газа ППД изменяет также ихэффективность и соответственно влияет на результаты анализа, так как регистрируемые в аналитических каналах наборы импульсов пропорциональны эффективности ППД. Зависимость эффективности Е ППД от плотности рабочего газа р (при плоскопараллельном пучке регистрируемого излучения) выражается уравнениемгде - толщина слоя рабочего газа fjL - массовый коэффициент поглощения газа для регистрируемого излучения. Дифференцируя по р и почленно поделив (4) на (рр) после перехода к конечным приращениям с учетом (3) получаем соотношение Е..1 + , ЕО TO с- помощью которого находим выражение для определения уточненного (скорректированного) значения измеренной интенсивности Флуоресцентного рентгеновского излучения анализируемого объекта (6) м м ;JL н Кор иэм Е К2.М где и - скорректированное значение измеренной интенсивности флуоресцентного излучения анализируемого объекта MjM измеренное значение ин-тенсивности флуоресцентного излучения анализируемого ju.p Е объекта,; - Q л. I. коэффициент, зависящий от g .-i параметров ППД, который можетбыть рассчитан заранее . « 1, а О ot i 1, то ( 6 ) Так как можно представить в виде не В соответствии с этой формулой вносят поправки в регистрируемую интенсивность флуоресцентного излучения анализируемого объекта на изменение эффективностей детекторов. Пример .С помощью многоканального рентгеновского спектромет ра определяют Si и Мп в стали, регистрируя их флуоресцентное рентгено вское излучение (линии МпК) ППД диаметром 20 мм с рабочим газом Аг + 10% СНи- В начальный момент (при градуировке) температура и давление составляли 20°С и 760 мм рт.ст В этих условиях скорости счета на стандартном образце для линии SiK И iMnK составляют соответственно 184,3 имп./с и 1918,8 имп./с. В дополнительном канале скорость счета флуоресцентного излучения рабочего газа АгК , возбужденного радиоизотопным источником Fe активностью 20 мКи, соЬтавила 1435,5 имп./с. В дальнейшем температура возросла до 25°С, а давление упало до 740 мм рт.ст. При этом скорость счета в дополнительном канале упала до 1377,2 имп./с, т.е. на 4,05%, что соответствует теоретически рассчитан ному уменьшению плотности газа {4,2% Положения максимумов пиков амплитудного распределения при этом сместились с 5В (первоначальные значения до 5,4 В. В соответствии с найденным относительным изменением скорости счета в дополнительном канале бьшо снижено напряжение высоковольного питания ППД с первоначального значения 1820 В до 1810 В (известно, что изменение напряжения питания ППД на 1% приводит к соответствующим изменениям КГУ и смещению .пика на 15%). При этом положении максимумов пиков амплитудных распределений вернулись к прежним значениям 5 В. Из-за снижения эффективности ППД регистрируемые скорости счета линий 81К(,и МпК, составили соответственно 182,6 и ; 1865,0 имп./с., т.е. снизились на 0,93% и 2,7%. Для компенсации изменения эффективностей были рассчитаны значения коэффициентов об (формула 7) для линии siKj и МпК/ . В результате расчета получено .5.-К .0263 и« 0,647, Величины корректирующих множителей (поправок) для измеренных значений интенсивностей линий siK и МпК, определяемые в соответствии с формулой (7), составили 1,0105 и 1,0272, полученные скорректированные скорости счета линий BiK к (, соответственно составили 184,4 и 1916, 8 имп./с, Таким образом, предлагаемый способ позволил снизить погрешность рентгеноспектрального анализа с 1-3 до 0,1-0,2%.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ рентгеноспектрального флуоресцентного определения содержания элементов с большими и средними атомными номерами (его варианты) | 1983 |
|
SU1176221A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭНЕРГОДИСПЕРСИОННОГО РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ | 2014 |
|
RU2584066C1 |
Рентгеноспектральный способ определения содержания углерода в чугунах и устройство для его реализации | 2015 |
|
RU2621646C2 |
Способ рентгеноспектрального анализа (его варианты) | 1983 |
|
SU1117505A1 |
ПОРТАТИВНЫЙ РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНЫЙ ДАТЧИК И СПОСОБ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 1992 |
|
RU2065599C1 |
СПОСОБ СЕПАРАЦИИ ЧАСТИЦ ПОЛЕЗНОГО МАТЕРИАЛА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2012 |
|
RU2517148C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭЛЕМЕНТА В ВЕЩЕСТВЕ СЛОЖНОГО ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА | 2013 |
|
RU2524454C1 |
СПОСОБ РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО АТОМНОГО НОМЕРА МАТЕРИАЛА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО АТОМНОГО НОМЕРА МАТЕРИАЛА | 2010 |
|
RU2432571C1 |
СПОСОБ РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРИЧЕСКОЙ СЕПАРАЦИИ АЛМАЗОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ | 2013 |
|
RU2551486C1 |
СПОСОБ СЕПАРАЦИИ АЛМАЗОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2021 |
|
RU2772789C1 |
.СПОСОБ РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА,заключающийся в том,чтр анализируемый .объект облучают первичным рентгеновским изл -чением, регистрируют флуоресцентное излучение объекта или рассеянное им первичное излучение проточными пропорциональными детекторами и по интенсивности зарегистрированного излучения определяют искомую характеристику анализируемого объекта, отличающийся тем, что, с целью повышения точности анализа, во время проведения анализа дополнительно облучают рабочий газ проточных пропорциональных детекторов вне объема детекторов рентгеновским или гамма-излучением от дополнительного источника, возбуждающим характеристическое рентгеновское излучение рабочего газа, регистрируют это излучение дополнительным детектором, по величине зарегистрированного сигнала определяют изменение коэффициентов газового усиления и эффективностей проточных пропорциональных детекторов g от их заданного значения , компенсируют (Л изменение коэффициента газового усиления проточных пропорциональных детекторов изменением напряжения их питания и (или) коэффициента усиления усилителя и вносят поправку на изме- s нение эффективностей детекторов в из- меренную интенсивность флуоресцентного рентгеновского излучения анализируемого объекта -или рассе.янного им Оо первичного излучения. « р СП
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Патент США № 3079499, кл | |||
Катодное реле | 1921 |
|
SU250A1 |
Приспособление к комнатным печам для постепенного сгорания топлива | 1925 |
|
SU1963A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Приспособление для склейки фанер в стыках | 1924 |
|
SU1973A1 |
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды | 1921 |
|
SU4A1 |
Кристаллодифракционная рентгеносп-ектральная аппаратура | |||
М | |||
, ЦНИИТЭИ приборостроения, 1978, с.32 (прототип) | |||
Видоизменение прибора для получения стереоскопических впечатлений от двух изображений различного масштаба | 1919 |
|
SU54A1 |
Авторы
Даты
1984-03-23—Публикация
1982-10-18—Подача