Википедия

Портативный спектрометр

Рентгенофлуоресцентный спектрометр — прибор, используемый для определения элементного состава вещества при помощи рентгенофлуоресцентного анализа (РФА).

Принцип действия

Метод основан на сборе и анализе спектра, полученного после возбуждения характеристического рентгеновского излучения, которое возникает при переходе атома из возбуждённого в основное состояние (см. Закон Мозли). Атомы разных элементов испускают фотоны со строго определёнными энергиями, измерив которые можно определить качественный элементный состав. Для измерения количества элемента регистрируется интенсивность излучения с определённой энергией.

Основные элементы спектрометров

Обязательными элементами рентгенофлуоресцентных спектрометров являются источник возбуждения характеристического рентгеновского излучения (космические аппараты вместо него могут использовать солнечные вспышки в качестве возбудителя рентгеновского излучения; на Земле это невозможно, так как рентгеновское излучение Солнца полностью поглощается атмосферой) и анализатор этого излучения.

Для возбуждения атомов исследуемой пробы могут использоваться:

  • рентгеновская трубка, испускающая жесткое (с высокой энергией) рентгеновское излучение,
  • изотопы некоторых элементов (например: , , Cm-244, Am-241),
  • электроны.

При регистрации полученного спектра могут применяться:

  • кристаллы-анализаторы (монокристаллы некоторых веществ) вместе с детектором (пропорциональный, сцинтилляционный, полупроводниковый);
  • энергодисперсионные детекторы (различают фотоны по энергиям)

Наилучшим разрешением детектора на данный момент является разрешение в 123 эВ с наилучшей скоростью подсчета 3⋅105 импульсов в секунду.

Самым легким ручным рентгенофлуоресцентным спектрометром в мире, на текущий момент является спектрометр Thermo NITON XL5 Plus

Разновидности приборов

Все приборы классифицируются по принципам возбуждения/регистрации спектров. Спектрометры с энергодисперсионными детекторами, как правило, наиболее надежные по эксплуатации и менее чувствительные к внешнему воздействию, нежели чем спектрометры с кристаллами-анализаторами, так как кристаллы-анализаторы имеют подвижные части. Нестабильность результатов - частое явление при работе с кристаллами-анализаторами.

По способу использования различают лабораторные, стационарные и переносные портативные спектрометры. Последние отличаются быстротой получения результатов, легкостью, удобством, возможностью полевых исследований, но уступают лабораторным и стационарным приборам в чувствительности и точности. В отличие от портативных приборов, специализирующихся на узком круге задач (определение состава сталей, сплавов, руд, горных пород, почв, RoHS анализ и т. п.), стационарные установки универсальны. Это связано, в первую очередь, с тем, что для надёжного количественного анализа требуется набор эталонных образцов для каждого элемента, что неосуществимо при работе с портативными установками.

Для улучшения результатов при определении лёгких элементов с порядковыми номерами меньше 20 (например, натрия, магния, алюминия, кремния, фосфора, серы) используется вакуумная откачка воздуха либо продувка камеры гелием. Это вызвано необходимостью избежать поглощения воздухом рентгеновских квантов с малой энергией, испускаемых лёгкими элементами.

При регистрации тяжёлых элементов (с порядковым номерами более 56) возникает другая сложность — разные элементы имеют мало различающуюся энергию фотонов, что вынуждает применять более дорогие детекторы с высоким разрешением по энергии.

Возбуждение электронами используется при элементном анализе в растровых и просвечивающих электронных микроскопах.

Современные приборы обязательно снабжаются программным обеспечением для определения количественного элементного состава пробы.

Применение

Рентгенофлуоресцентный спектрометр является неразрушающим экспрессным методом определения элементного состава. С ростом порядкового номера элемента чувствительность метода растёт, а ошибка определения количественного элементного состава снижается. Рядовые приборы могут определять содержание элементов со средними атомными номерами с ошибкой 0,1 %.

Рентгенофлуоресцентные спектрометры нашли применение в различных областях науки и техники:

  • Экология и охрана окружающей среды: определение тяжелых металлов в почвах, осадках, воде, аэрозолях и др.
  • Геология и минералогия: качественный и количественный анализ почв, минералов, горных пород и др.
  • Металлургия и химическая индустрия: контроль качества сырья, производственного процесса и готовой продукции
  • : анализ
  • Ювелирная промышленность: измерение концентраций ценных металлов
  • Нефтяная промышленность: определение загрязнений нефти и топлива, элементный анализ в маслах и присадках
  • Пищевая промышленность: определение токсичных металлов в пищевых ингредиентах
  • Сельское хозяйство: анализ микроэлементов в почвах и сельскохозяйственных продуктах
  • Археология: элементный анализ, датирование археологических находок
  • Искусство: изучение картин, скульптур, для проведения анализа и экспертиз
  • Космические исследования: изучение элементного состава небесных тел с борта АМС на орбите или аппарата на поверхности небесного тела. При наличии у небесного тела атмосферы прибор комплектуется возбудителем рентгеновского излучения, при разреженной атмосфере или её отсутствии (например Луна, Меркурий) в качестве возбудителя могут использоваться солнечные вспышки. Примеры таких приборов: прибор РИФМА, установленный на аппаратах Луноход-1, Луноход-2 для исследования Луны (с возбудителем), прибор XRS на аппарате MESSENGER для исследования Меркурия (в качестве возбудителя — солнечные вспышки).

Основные характеристики приборов

  • Активная область
  • Максимальное энергетическое разрешение
  • Диапазон определяемых элементов
  • Максимальная входная скорость счёта
  • Максимальная выходная скорость счёта

См. также

  • Волнодисперсионный спектрометр
  • Энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия

Примечания

  1. Элементный анализ в моторных маслах и присадках. - ООО «ЭКРОСХИМ». ecohim.ru. Дата обращения: 3 февраля 2023. Архивировано 3 февраля 2023 года.

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Портативный спектрометр, Что такое Портативный спектрометр? Что означает Портативный спектрометр?

Osnovnaya statya Rentgenofluorescentnyj analiz Rentgenofluorescentnyj spektrometr pribor ispolzuemyj dlya opredeleniya elementnogo sostava veshestva pri pomoshi rentgenofluorescentnogo analiza RFA Princip dejstviyaMetod osnovan na sbore i analize spektra poluchennogo posle vozbuzhdeniya harakteristicheskogo rentgenovskogo izlucheniya kotoroe voznikaet pri perehode atoma iz vozbuzhdyonnogo v osnovnoe sostoyanie sm Zakon Mozli Atomy raznyh elementov ispuskayut fotony so strogo opredelyonnymi energiyami izmeriv kotorye mozhno opredelit kachestvennyj elementnyj sostav Dlya izmereniya kolichestva elementa registriruetsya intensivnost izlucheniya s opredelyonnoj energiej Osnovnye elementy spektrometrovObyazatelnymi elementami rentgenofluorescentnyh spektrometrov yavlyayutsya istochnik vozbuzhdeniya harakteristicheskogo rentgenovskogo izlucheniya kosmicheskie apparaty vmesto nego mogut ispolzovat solnechnye vspyshki v kachestve vozbuditelya rentgenovskogo izlucheniya na Zemle eto nevozmozhno tak kak rentgenovskoe izluchenie Solnca polnostyu pogloshaetsya atmosferoj i analizator etogo izlucheniya Dlya vozbuzhdeniya atomov issleduemoj proby mogut ispolzovatsya rentgenovskaya trubka ispuskayushaya zhestkoe s vysokoj energiej rentgenovskoe izluchenie izotopy nekotoryh elementov naprimer Cm 244 Am 241 elektrony Pri registracii poluchennogo spektra mogut primenyatsya kristally analizatory monokristally nekotoryh veshestv vmeste s detektorom proporcionalnyj scintillyacionnyj poluprovodnikovyj energodispersionnye detektory razlichayut fotony po energiyam Nailuchshim razresheniem detektora na dannyj moment yavlyaetsya razreshenie v 123 eV s nailuchshej skorostyu podscheta 3 105 impulsov v sekundu Samym legkim ruchnym rentgenofluorescentnym spektrometrom v mire na tekushij moment yavlyaetsya spektrometr Thermo NITON XL5 PlusRaznovidnosti priborovVse pribory klassificiruyutsya po principam vozbuzhdeniya registracii spektrov Spektrometry s energodispersionnymi detektorami kak pravilo naibolee nadezhnye po ekspluatacii i menee chuvstvitelnye k vneshnemu vozdejstviyu nezheli chem spektrometry s kristallami analizatorami tak kak kristally analizatory imeyut podvizhnye chasti Nestabilnost rezultatov chastoe yavlenie pri rabote s kristallami analizatorami Po sposobu ispolzovaniya razlichayut laboratornye stacionarnye i perenosnye portativnye spektrometry Poslednie otlichayutsya bystrotoj polucheniya rezultatov legkostyu udobstvom vozmozhnostyu polevyh issledovanij no ustupayut laboratornym i stacionarnym priboram v chuvstvitelnosti i tochnosti V otlichie ot portativnyh priborov specializiruyushihsya na uzkom kruge zadach opredelenie sostava stalej splavov rud gornyh porod pochv RoHS analiz i t p stacionarnye ustanovki universalny Eto svyazano v pervuyu ochered s tem chto dlya nadyozhnogo kolichestvennogo analiza trebuetsya nabor etalonnyh obrazcov dlya kazhdogo elementa chto neosushestvimo pri rabote s portativnymi ustanovkami Dlya uluchsheniya rezultatov pri opredelenii lyogkih elementov s poryadkovymi nomerami menshe 20 naprimer natriya magniya alyuminiya kremniya fosfora sery ispolzuetsya vakuumnaya otkachka vozduha libo produvka kamery geliem Eto vyzvano neobhodimostyu izbezhat poglosheniya vozduhom rentgenovskih kvantov s maloj energiej ispuskaemyh lyogkimi elementami Pri registracii tyazhyolyh elementov s poryadkovym nomerami bolee 56 voznikaet drugaya slozhnost raznye elementy imeyut malo razlichayushuyusya energiyu fotonov chto vynuzhdaet primenyat bolee dorogie detektory s vysokim razresheniem po energii Vozbuzhdenie elektronami ispolzuetsya pri elementnom analize v rastrovyh i prosvechivayushih elektronnyh mikroskopah Sovremennye pribory obyazatelno snabzhayutsya programmnym obespecheniem dlya opredeleniya kolichestvennogo elementnogo sostava proby PrimenenieRentgenofluorescentnyj spektrometr yavlyaetsya nerazrushayushim ekspressnym metodom opredeleniya elementnogo sostava S rostom poryadkovogo nomera elementa chuvstvitelnost metoda rastyot a oshibka opredeleniya kolichestvennogo elementnogo sostava snizhaetsya Ryadovye pribory mogut opredelyat soderzhanie elementov so srednimi atomnymi nomerami s oshibkoj 0 1 Rentgenofluorescentnye spektrometry nashli primenenie v razlichnyh oblastyah nauki i tehniki Ekologiya i ohrana okruzhayushej sredy opredelenie tyazhelyh metallov v pochvah osadkah vode aerozolyah i dr Geologiya i mineralogiya kachestvennyj i kolichestvennyj analiz pochv mineralov gornyh porod i dr Metallurgiya i himicheskaya industriya kontrol kachestva syrya proizvodstvennogo processa i gotovoj produkcii analiz Yuvelirnaya promyshlennost izmerenie koncentracij cennyh metallov Neftyanaya promyshlennost opredelenie zagryaznenij nefti i topliva elementnyj analiz v maslah i prisadkah Pishevaya promyshlennost opredelenie toksichnyh metallov v pishevyh ingredientah Selskoe hozyajstvo analiz mikroelementov v pochvah i selskohozyajstvennyh produktah Arheologiya elementnyj analiz datirovanie arheologicheskih nahodok Iskusstvo izuchenie kartin skulptur dlya provedeniya analiza i ekspertiz Kosmicheskie issledovaniya izuchenie elementnogo sostava nebesnyh tel s borta AMS na orbite ili apparata na poverhnosti nebesnogo tela Pri nalichii u nebesnogo tela atmosfery pribor komplektuetsya vozbuditelem rentgenovskogo izlucheniya pri razrezhennoj atmosfere ili eyo otsutstvii naprimer Luna Merkurij v kachestve vozbuditelya mogut ispolzovatsya solnechnye vspyshki Primery takih priborov pribor RIFMA ustanovlennyj na apparatah Lunohod 1 Lunohod 2 dlya issledovaniya Luny s vozbuditelem pribor XRS na apparate MESSENGER dlya issledovaniya Merkuriya v kachestve vozbuditelya solnechnye vspyshki Osnovnye harakteristiki priborovAktivnaya oblast Maksimalnoe energeticheskoe razreshenie Diapazon opredelyaemyh elementov Maksimalnaya vhodnaya skorost schyota Maksimalnaya vyhodnaya skorost schyotaEtot razdel nuzhno dopolnit Pozhalujsta uluchshite i dopolnite razdel 26 marta 2014 Sm takzheVolnodispersionnyj spektrometr Energodispersionnaya rentgenovskaya spektroskopiyaPrimechaniyaElementnyj analiz v motornyh maslah i prisadkah OOO EKROSHIM neopr ecohim ru Data obrasheniya 3 fevralya 2023 Arhivirovano 3 fevralya 2023 goda V state ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 8 iyulya 2015

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто