1
Изобретение относится к способам рентгеноспектрального флуоресцентного анализа.
Известен способ рентгеноспектрального флуоресцентного анализа, основанный на измерении интенсивности характеристического излучения определяемого элемента и интенсивности рассеянного на пробе излучения с длиной волны, близкой к длине волны характе- ристического излучения 1.
Наиболее близким к изобретению техническим решением является способ рентгеноспектрального флуоресцентного анализа, основанный на измерении 15 интенсивностей характеристического излучения определяемого элемента и рассеянного на пробе излучения рентгеновской трубки и нахождении содержания искомого элемента по отношению 20 измеренных интенсивностейИНедостатком этого способа является низкая точность определения при анёшизе проб с большим диапазоном 25 обдержаний определяемого элемента Это обусловлено тем, что в качестве рассеянного излучения используется рассеянное на пробе характернотическof излучение материала анода. Олна Q
ко, при больших содержаниях определяемого элемента рассеянное излучение, которое расположено с коротковолновой границы края поглощения определяемого элемента, ослабляется в пробе существенно больше, чем характеристическое излучение определяемого элемента, поэтому полного учета состава наполнителя не происходит.
Целью изобретения является повыиение точности анализа.
Поставленная цель достигается тем, что предлагаемый способ рентгеноспектрального флуоресцентного анализа, основанный на измерении интенсивностей характеристического излучения определяемого элемента и рассеянного . на пробе излучения рентгеновской трубки и нахождении содержания искомого элемента по отношению измеренных интенсивностей, отличается тем, что измерение рассеянного излучения производят с кадмиевым фильтром при напряжении на трубке в диапазоне 38-42 кВ ииспользовании в качестве анода трубки палладия.
Суть способа заключается в том,, что при испсшьзовании фильтра из калмия в кангите рассеянного излучения
регистрируется, в основном, рассеянное на пробе характеристическое излучение палладия {анод трубки), длина волны которого больше длины волны края поглощения излучения для кадмия, и более высокоэнергетическое излучение, длина волны которого близка к коротковолновой границе рентгеновского спектра первичного излучения. Изменяя толщину кадмиевого фильтра, можно менять спектральный состав регистрируемой части рассеянного излучения и, тем самым, изменять зависимость интенсивности регистрируемого рассеянного излучения от состава проб. Экспериментально было.показано что при использовании рентгеновской трубки: с палладиевым анодом и напряжении на трубке 38-42 кВ оптимальная толщина фильтра иэ металлического кадмия составляет 0,2 мм.
Способ был проведен при анализе палиматаллических руд и продуктов их обогащения на содержание свинца, цинка, меди и железа. .Анализ проводился на пятиканальном рентгеновском квантометре КРФ-7.
В одном из спектрометрических каНсшов перед окном детектора помещают фильтр-пластинку металлического кадмия толщиной 0,2 мм диаметром, равньм диаметру окна детектора; регистрация интенсивности осуществляется одним из каналов пересчетного пятиканального устройства ПР-19,
Четыре других спектрометрических канала регистрируют интенсивности О аналитических линий элементов: РЬ, Zn, Си, Fe.
Режим работы рентгеновской трубки: напряжение 40 кв, ток 30-60 мА, материал анода рентгеновской трубки Pd. 5
Диапазоны измеряемых концентраций металлов: медь 0,05-18,5%, цинк 0,160%, свинец 0,1-54%. Кыло проанализировано около двухсот проб. (J Анализ проводился по предлагаемому способу и по известнсяиу способу стандарта - фона.
В таблице сопоставлены погрешности анализов полиметаллических руд, выполненных двумя способами.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
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 рентгеноспектрального флуоресцентного определения содержания элементов с большими и средними атомными номерами (его варианты) | 1983 |
|
SU1176221A1 |
Способ определения рассеивающей способности многокомпонентного вещества (его варианты) | 1983 |
|
SU1187039A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭЛЕМЕНТА В ВЕЩЕСТВЕ СЛОЖНОГО ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА | 2013 |
|
RU2524454C1 |
Способ определения рассеивающей способности вещества | 1985 |
|
SU1257484A1 |
Рентгеноспектральный способ определения содержания углерода в чугунах и устройство для его реализации | 2015 |
|
RU2621646C2 |
Способ определения массового коэффициента ослабления рентгеновского излучения образцом (его варианты) | 1983 |
|
SU1099260A1 |
СПОСОБ РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ВЕЩЕСТВА | 2002 |
|
RU2240543C2 |
РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕРОДА В СТАЛЯХ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕРОДА В СТАЛЯХ | 2010 |
|
RU2427825C1 |
Способ учета поглощающих характеристик при рентгеноспектральном флуоресцентном анализе | 1980 |
|
SU934330A1 |
Как видно из приведенных результатов, погрешность анализа пре,цлага-ёмым способом существенно меньше, особенно в области больших содержаний определяемого элемента.
Формула изобретения
Способ рентзреноспектрального флуоресцентного анализа, основанный на измерении интенсивностей характеристического излучения определяемого элемента и рассеянного на пробе излучения рентгеновской трубки и нахождении содержания искомого элемента по отношению измеренных интенсивностей, отличающийс я тем, что, с целью повьшения точности анализа, измерение рассеянного излучения производят с кадмиевым фильтром при напряжении на трубке в диапазоне 38.42 кВ и использовании в качестве анода трубки палладия.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Патент США № 2897367,
кл. 250-53, опублик. 1959. .,io. :;;. ЦЧНК. в «шаках по методу стандарii j s-;e;,Sc°;o;; s s - 1968, с. 1р5-иПпро от.
Авторы
Даты
1980-06-30—Публикация
1978-07-05—Подача