Способ рентгеноспектрального анализа Советский патент 1984 года по МПК G01N23/223 

Описание патента на изобретение SU1081495A1

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%.

Похожие патенты SU1081495A1

название год авторы номер документа
Способ рентгеноспектрального флуоресцентного определения содержания элементов с большими и средними атомными номерами (его варианты) 1983
  • Конев Александр Васильевич
  • Григорьев Эдуард Васильевич
  • Слободянюк Татьяна Ефимовна
SU1176221A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭНЕРГОДИСПЕРСИОННОГО РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ 2014
  • Яфясов Адиль Абдул Меликович
  • Калинин Борис Дмитриевич
  • Плотников Роберт Исаакович
RU2584066C1
Рентгеноспектральный способ определения содержания углерода в чугунах и устройство для его реализации 2015
  • Родинков Олег Васильевич
  • Калинин Борис Дмитриевич
RU2621646C2
Способ рентгеноспектрального анализа (его варианты) 1983
  • Казаков Леонид Васильевич
  • Кузинец Арнольд Самуилович
  • Руднев Александр Владимирович
  • Титов Владимир Александрович
SU1117505A1
ПОРТАТИВНЫЙ РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНЫЙ ДАТЧИК И СПОСОБ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 1992
  • Нахабцев В.С.
  • Букин К.В.
  • Волков А.Г.
RU2065599C1
СПОСОБ СЕПАРАЦИИ ЧАСТИЦ ПОЛЕЗНОГО МАТЕРИАЛА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2012
  • Лукьянченко Евгений Матвеевич
  • Захаров Владимир Гаврилович
RU2517148C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭЛЕМЕНТА В ВЕЩЕСТВЕ СЛОЖНОГО ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 2013
  • Черемисина Ольга Владимировна
  • Литвинова Татьяна Евгеньевна
  • Сергеев Василий Валерьевич
  • Черемисина Елизавета Александровна
  • Сагдиев Вадим Насырович
RU2524454C1
СПОСОБ РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО АТОМНОГО НОМЕРА МАТЕРИАЛА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО АТОМНОГО НОМЕРА МАТЕРИАЛА 2010
  • Петрова Лариса Николаевна
  • Брытов Игорь Александрович
  • Гоганов Андрей Дмитриевич
  • Калинин Борис Дмитриевич
  • Плотников Роберт Исаакович
RU2432571C1
СПОСОБ РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРИЧЕСКОЙ СЕПАРАЦИИ АЛМАЗОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ 2013
  • Дементьев Владимир Евгеньевич
  • Федоров Юрий Олимпович
  • Кононко Роман Васильевич
  • Рахмеев Ринат Наильевич
RU2551486C1
СПОСОБ СЕПАРАЦИИ АЛМАЗОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2021
  • Лукьянченко Евгений Матвеевич
  • Захаров Владимир Гаврилович
RU2772789C1

Реферат патента 1984 года Способ рентгеноспектрального анализа

.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

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1984 года SU1081495A1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Патент США № 3079499, кл
Катодное реле 1921
  • Коваленков В.И.
SU250A1
Приспособление к комнатным печам для постепенного сгорания топлива 1925
  • Галахов П.Г.
SU1963A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Приспособление для склейки фанер в стыках 1924
  • Г. Будденберг
SU1973A1
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. 1921
  • Богач Б.И.
SU3A1
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды 1921
  • Богач Б.И.
SU4A1
Кристаллодифракционная рентгеносп-ектральная аппаратура
М
, ЦНИИТЭИ приборостроения, 1978, с.32 (прототип)
Видоизменение прибора для получения стереоскопических впечатлений от двух изображений различного масштаба 1919
  • Кауфман А.К.
SU54A1

SU 1 081 495 A1

Авторы

Плотников Роберт Исакович

Николаев Владимир Павлович

Соскин Эдуард Ефимович

Даты

1984-03-23Публикация

1982-10-18Подача