Изобретение относится к технике рентгенофлуоресцеитного анализа.
Целью изобретения является повышение точности анализа за счет повышения эффективности преобразования 5 излучения рентгеновской трубки в характеристическое излучение элемента мишени.
На чертеже схематически изображено предлагаемое устройство. 10
; Устройство содержит рентгеновскую трубку 1 с цилиндрическим анодом 2, держатель 3 пробы с зaIIy тньm экраном, расположенный непосредственно у самого окна трубки t, массивную вторич- |5 ную мишень 4, выполненную в виде кольца и помещенную в непосредственной близости от детектора ..5 между ним и держателем 3 пробы, и фильтр 6, имеющий форму боковых стенок усечен- . 20 ного конуса, большим основанием которого является держатель пробы, а меньшее основание совпадает с отверстием во вторичной мишени,
25
Поток рентгеновских квантов, воз- никаадцих в материале анода рентгеновской трубки, попадает на кольцеобразную вторичную мишень, где конвертируется и характеристическое излу- зо чение элемента мишени. Это излучение - вторичной мишени возбуждает вещество . пробы, закрепленной в держателе и имеющей надежную запшту от попадания прямог о пучка трубки 1 в вещество пробы. Фильтр 6, вьпюлненный из .материала вторичной мишени, служит для . фильтрации излучения вторичной мишени от остаточного тормозного излучения трубки 1 и является дополнительным источником-квантов характеристического излучения вторичной мишени. Расстояния мелду рентгеновской трубкой и вторичной мшненью н держателем пробы, между пробой и детектором, а также диаметры пробы и отверстия во вторичной мишени выбраны оптимальными, исходя из диаметра цилиндрического анода трубки 1, размеров чувствительной поверхности детектора и требованияJ чтобы прямой пучок рентгеновской трубки не попадал в детектор. Вторичная мишень является одно- временно коллиматором флуоресцентного излучения вещества пробы на его 55 пути в детектор. Такое взаимное расположение элементов позволяет значительно сократить расстояния, прохо
i
35
40
45
50
5
1217081I .
димые рентгеновским излучением от трубки до вторичной мишени, от вторичной мишени до пробы и от пробы дс детектора, по сравнению с указан- i ными расстояниями в устройстве-прототипе, что обеспечивает увеличение плотности потока возбуждающего излучения на пробу при уменьшении разйе- ров самой пробы- и устройства в целом Выбранная форма фильтра обеспечивает надежную фильтрацию излучения вторичной мишени, при этом поток квантов первичного излучения трубки на фильтр не попадает и используется оптимально.
На предлагаемо устройстве был проведен анализ проб, содержащих Agi Ti, Fe, с использованием вторичных мишеней соответственно из Ti, Fe, Си. Были испсльзованы трубки БХВ-7 с золотым анодом и 81(Ъ1)-де- тектрр рентгеновского излучения ВДРК с диаметром чувствительной зоны 6 мм. Был проведен анализ этих же проб на устройстве с использ.ованием обычной вторичной мишени, собранной по схеме прототипа.
В таблице приведены скорости (I) счета характеристического излучения элемента пробы для двух устройств.
Результаты измерений показали, что эффективность преобразования излучения труб и в материале вторичной мишени возрастает при использовании предлагаемого устройства-на 40%.
Использование изобретения позволяет обеспечить следующие преимущества: повысить точность анализа за счет увеличения преобразования излучения трубки в материале мишени; уменьшить размер пробы, необходимой для получения количественных результатов по определению состава вещества пробы что важнодля решения
/ 3J217081,
некоторых задач; уменьшить время печить более простую и надея н5по за- необходимое для проведения анализа , щиту от излучения рентгеновской при заданной точности; уменьшить раз- трубки и создать более безопасные, меры установки, что позволяет обес-. условия труда при ее зксплуатацяи.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для рентгенофлуоресцентного анализа материалов на примеси легких элементов | 1986 |
|
SU1378571A1 |
Устройство для рентгенофлуоресцентного анализа состава вещеста | 1984 |
|
SU1224689A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОЛНОВОДНО-РЕЗОНАНСНОГО РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО ЭЛЕМЕНТНОГО АНАЛИЗА | 2019 |
|
RU2706445C1 |
ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ СПЕКТРОМЕТР | 2012 |
|
RU2494380C1 |
Устройство для флоуресцентного рентгенорадиометрического анализа | 1975 |
|
SU543289A1 |
Устройство для рентгенофлуоресцентного анализа | 1991 |
|
SU1827600A1 |
СПОСОБ РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВОДОРОДА, УГЛЕРОДА И КИСЛОРОДА В ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВОДОРОДА, УГЛЕРОДА И КИСЛОРОДА В ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ | 2010 |
|
RU2426104C1 |
Способ энергодисперсионного рентгенофлуоресцентного анализа | 1977 |
|
SU750352A1 |
РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ СПЕКТРОМЕТР С ПОЛНЫМ ВНЕШНИМ ОТРАЖЕНИЕМ | 2009 |
|
RU2415406C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПАРТИИ СЫПУЧЕГО ИЛИ КУСКОВОГО МАТЕРИАЛА, ТРАНСПОРТИРУЕМОГО НА ЛЕНТЕ КОНВЕЙЕРА | 2010 |
|
RU2419087C1 |
H.W | |||
Sanders et al | |||
Multielement analysis of unweighted oil samples, by XRFS | |||
- Analytical Chemistry, 1983, v | |||
Устройство двукратного усилителя с катодными лампами | 1920 |
|
SU55A1 |
Висячий замок | 1924 |
|
SU1911A1 |
Вольдсет P | |||
Прикладная спектро- , метрия рентгеновского излучения | |||
М.: Атомиздат, 1977 с | |||
Пуговица | 0 |
|
SU83A1 |
Авторы
Даты
1991-04-23—Публикация
1984-07-11—Подача