Рентгенофлуоресцентный анализ
Рентге́нофлуоресце́нтный ана́лиз (РФА) — один из современных спектроскопических методов исследования вещества с целью получения его элементного состава, то есть его элементного анализа. С помощью него могут быть обнаружены различные элементы от бериллия (Be) до урана (U). Метод РФА основан на сборе и последующем анализе спектра, возникающего при облучении исследуемого материала рентгеновским излучением. При взаимодействии с высокоэнергетичными фотонами атомы вещества переходят в возбуждённое состояние, что проявляется в виде перехода электронов с нижних орбиталей на более высокие энергетические уровни вплоть до ионизации атома. В возбуждённом состоянии атом пребывает крайне малое время, порядка одной микросекунды, после чего возвращается в спокойное положение (основное состояние). При этом электроны с внешних оболочек заполняют образовавшиеся вакантные места, а излишек энергии либо испускается в виде фотона, либо энергия передается другому электрону из внешних оболочек (оже-электрон)[уточнить]. При этом каждый атом испускает фотон с энергией строго определённого значения, например железо при облучении рентгеновскими лучами испускает фотоны Кα = 6,4 кэВ. Далее соответственно по энергии и количеству квантов судят о строении вещества.


В качестве источника излучения могут использоваться как рентгеновские трубки, так и изотопы каких-либо элементов. Поскольку каждая страна имеет свои требования к ввозу и вывозу излучающих изотопов, в производстве рентгенофлуоресцентной техники в последнее время стараются использовать, как правило, рентгеновскую трубку. Трубки могут быть как с родиевым, так и с медным, молибденовым, серебряным или другим анодом. Анод трубки, в некоторых случаях, выбирается в зависимости от типа задачи (элементов, требующих анализа), для решения которой будет использоваться данный прибор. Для разных групп элементов используются различные значения силы тока и напряжения на трубке. Для исследования лёгких элементов вполне достаточно установить напряжение 10 кВ, для средних 20-30 кВ, для тяжелых — 40—50 кВ. Кроме того, при исследовании лёгких элементов большое влияние на спектр оказывает атмосфера, поэтому камеру с образцом либо вакуумируют либо заполняют гелием. После возбуждения спектр регистрируется на специальном детекторе. Чем лучше спектральное разрешение детектора, тем точнее он сможет отделять друг от друга фотоны от разных элементов, что в свою очередь скажется и на точности самого прибора. В настоящее время[когда?] наилучшей возможной разрешающей способностью детектора является 123 эВ.
После попадания на детектор фотон преобразовывается в импульс напряжения, который в свою очередь подсчитывается счётной электроникой и наконец передается на компьютер. На рисунке приведён пример спектра, полученный при анализе корундовой ступки (содержание Al2O3 более 98 %, концентрации Ca, Ti порядка 0,05 %). По пикам полученного спектра можно качественно определить, какие элементы присутствуют в образце. Для получения точного количественного содержания необходимо обработать полученный спектр с помощью специальной программы калибровки (количественной градуировки прибора). Калибровочная программа должна быть предварительно создана с использованием стандартных образцов, чей элементный состав точно известен. Упрощённо, при количественном анализе спектр неизвестного вещества сравнивается со спектрами, полученными при облучении стандартных образцов, таким образом получается информация о количественном составе вещества.
Рентгенофлуоресцентный метод широко используется в промышленности, научных лабораториях. Благодаря простоте, возможности экспресс-анализа, точности, отсутствию сложной пробоподготовки, сферы его применения продолжают расширяться.
История
Впервые описание РФА метода количественного анализа было опубликовано в 1928 году учеными Глокером и Шрайбером, а сам рентгенофлуоресцентный прибор был создан только в 1948 году Фридманом и Берксом. Он использовал счетчик Гейгера в качестве детектора и показал достаточную чувствительность для разрешения атомных чисел ядер элементов. В 1960 годах в РФА спектрометрах начали использовать вакуумную или гелиевую среду для обеспечения возможности определения легких элементов, а также использовать кристаллы фторида лития для дифракции и хромовые и родиевые рентгенофлуоресцентные трубки для возбуждения длинноволнового диапазона. В 1970 годах был изобретён кремниевый литиевый дрейфовый детектор (Si(Li)), обеспечивающий достаточно высокую чувствительность без необходимости использования кристалла-анализатора, однако, имеющий несколько худшее энергетическое разрешение.
С появлением компьютеров вся аналитическая часть была автоматизирована и контроль начал осуществляться с клавиатуры или панели прибора. РФА приборы стали так популярны, что даже были включены в миссии Аполлон 15 и 16.
Современные межпланетные аппараты также оснащаются подобными спектрометрами, что позволяет определять химический состав горных пород на других планетах.
В последние годы появилось программное обеспечение для рентгенофлуоресцентного анализа состава, основанное на методе фундаментальных параметров. Суть метода заключается в решении системы дифференциальных уравнений, связывающих между собой интенсивность рентгеновского излучения на определённой длине волны с концентрацией элемента в пробе (с учётом влияния остальных элементов). Этот метод подходит для контроля качества образцов с заранее известным составом, так как требуется эталон с аналогичным составом для калибровки (градуировки) анализатора.
Применение
- Экология и охрана окружающей среды: определение тяжёлых 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
- Лакокрасочная промышленность: анализ свинцовых красок
- Ювелирная промышленность: измерение концентраций ценных металлов
- Нефтяная промышленность: определение загрязнений нефти и топлива
- 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
См. также
- Рентгеноспектральный анализ
- Спектроскопия
- Спектрометр
- Рентгенофлуоресцентный спектрометр
- Волнодисперсионный спектрометр
- Портативный спектрометр
- Флуоресценция
- Анализатор золота
- Детектор рентгеновского излучения
- Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия
Примечания
- Hans A. van Sprang Fundamental parameter methods in XRF spectroscopy // Advances in X-ray Analysis, Vol.42, 2000
Ссылки
- http://serc.carleton.edu/research_education/geochemsheets/techniques/XRF.html
- http://archaeometry.missouri.edu/xrf_overview.html
- http://www.newbooks-services.de/MediaFiles/Texts/1/9781461436201_Excerpt_001.pdf
Для улучшения этой статьи желательно: |
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 Рентгенофлуоресцентный анализ, Что такое Рентгенофлуоресцентный анализ? Что означает Рентгенофлуоресцентный анализ?
Rentge nofluoresce ntnyj ana liz RFA odin iz sovremennyh spektroskopicheskih metodov issledovaniya veshestva s celyu polucheniya ego elementnogo sostava to est ego elementnogo analiza S pomoshyu nego mogut byt obnaruzheny razlichnye elementy ot berilliya Be do urana U Metod RFA osnovan na sbore i posleduyushem analize spektra voznikayushego pri obluchenii issleduemogo materiala rentgenovskim izlucheniem Pri vzaimodejstvii s vysokoenergetichnymi fotonami atomy veshestva perehodyat v vozbuzhdyonnoe sostoyanie chto proyavlyaetsya v vide perehoda elektronov s nizhnih orbitalej na bolee vysokie energeticheskie urovni vplot do ionizacii atoma V vozbuzhdyonnom sostoyanii atom prebyvaet krajne maloe vremya poryadka odnoj mikrosekundy posle chego vozvrashaetsya v spokojnoe polozhenie osnovnoe sostoyanie Pri etom elektrony s vneshnih obolochek zapolnyayut obrazovavshiesya vakantnye mesta a izlishek energii libo ispuskaetsya v vide fotona libo energiya peredaetsya drugomu elektronu iz vneshnih obolochek ozhe elektron utochnit Pri etom kazhdyj atom ispuskaet foton s energiej strogo opredelyonnogo znacheniya naprimer zhelezo pri obluchenii rentgenovskimi luchami ispuskaet fotony Ka 6 4 keV Dalee sootvetstvenno po energii i kolichestvu kvantov sudyat o stroenii veshestva Spektr vypolnennyj spektrometromSpektr rentgenovskogo izlucheniya rentgenovskoj trubki s rodievoj mishenyu rabotayushej pri napryazhenii 60 kV Gladkaya nepreryvnaya krivaya obuslovlena tormoznym izlucheniem a piki predstavlyayut soboj harakteristicheskoe izluchenie K linii atomov rodiya V kachestve istochnika izlucheniya mogut ispolzovatsya kak rentgenovskie trubki tak i izotopy kakih libo elementov Poskolku kazhdaya strana imeet svoi trebovaniya k vvozu i vyvozu izluchayushih izotopov v proizvodstve rentgenofluorescentnoj tehniki v poslednee vremya starayutsya ispolzovat kak pravilo rentgenovskuyu trubku Trubki mogut byt kak s rodievym tak i s mednym molibdenovym serebryanym ili drugim anodom Anod trubki v nekotoryh sluchayah vybiraetsya v zavisimosti ot tipa zadachi elementov trebuyushih analiza dlya resheniya kotoroj budet ispolzovatsya dannyj pribor Dlya raznyh grupp elementov ispolzuyutsya razlichnye znacheniya sily toka i napryazheniya na trubke Dlya issledovaniya lyogkih elementov vpolne dostatochno ustanovit napryazhenie 10 kV dlya srednih 20 30 kV dlya tyazhelyh 40 50 kV Krome togo pri issledovanii lyogkih elementov bolshoe vliyanie na spektr okazyvaet atmosfera poetomu kameru s obrazcom libo vakuumiruyut libo zapolnyayut geliem Posle vozbuzhdeniya spektr registriruetsya na specialnom detektore Chem luchshe spektralnoe razreshenie detektora tem tochnee on smozhet otdelyat drug ot druga fotony ot raznyh elementov chto v svoyu ochered skazhetsya i na tochnosti samogo pribora V nastoyashee vremya kogda nailuchshej vozmozhnoj razreshayushej sposobnostyu detektora yavlyaetsya 123 eV Posle popadaniya na detektor foton preobrazovyvaetsya v impuls napryazheniya kotoryj v svoyu ochered podschityvaetsya schyotnoj elektronikoj i nakonec peredaetsya na kompyuter Na risunke privedyon primer spektra poluchennyj pri analize korundovoj stupki soderzhanie Al2O3 bolee 98 koncentracii Ca Ti poryadka 0 05 Po pikam poluchennogo spektra mozhno kachestvenno opredelit kakie elementy prisutstvuyut v obrazce Dlya polucheniya tochnogo kolichestvennogo soderzhaniya neobhodimo obrabotat poluchennyj spektr s pomoshyu specialnoj programmy kalibrovki kolichestvennoj graduirovki pribora Kalibrovochnaya programma dolzhna byt predvaritelno sozdana s ispolzovaniem standartnyh obrazcov chej elementnyj sostav tochno izvesten Uproshyonno pri kolichestvennom analize spektr neizvestnogo veshestva sravnivaetsya so spektrami poluchennymi pri obluchenii standartnyh obrazcov takim obrazom poluchaetsya informaciya o kolichestvennom sostave veshestva Rentgenofluorescentnyj metod shiroko ispolzuetsya v promyshlennosti nauchnyh laboratoriyah Blagodarya prostote vozmozhnosti ekspress analiza tochnosti otsutstviyu slozhnoj probopodgotovki sfery ego primeneniya prodolzhayut rasshiryatsya IstoriyaVpervye opisanie RFA metoda kolichestvennogo analiza bylo opublikovano v 1928 godu uchenymi Glokerom i Shrajberom a sam rentgenofluorescentnyj pribor byl sozdan tolko v 1948 godu Fridmanom i Berksom On ispolzoval schetchik Gejgera v kachestve detektora i pokazal dostatochnuyu chuvstvitelnost dlya razresheniya atomnyh chisel yader elementov V 1960 godah v RFA spektrometrah nachali ispolzovat vakuumnuyu ili gelievuyu sredu dlya obespecheniya vozmozhnosti opredeleniya legkih elementov a takzhe ispolzovat kristally ftorida litiya dlya difrakcii i hromovye i rodievye rentgenofluorescentnye trubki dlya vozbuzhdeniya dlinnovolnovogo diapazona V 1970 godah byl izobretyon kremnievyj litievyj drejfovyj detektor Si Li obespechivayushij dostatochno vysokuyu chuvstvitelnost bez neobhodimosti ispolzovaniya kristalla analizatora odnako imeyushij neskolko hudshee energeticheskoe razreshenie S poyavleniem kompyuterov vsya analiticheskaya chast byla avtomatizirovana i kontrol nachal osushestvlyatsya s klaviatury ili paneli pribora RFA pribory stali tak populyarny chto dazhe byli vklyucheny v missii Apollon 15 i 16 Sovremennye mezhplanetnye apparaty takzhe osnashayutsya podobnymi spektrometrami chto pozvolyaet opredelyat himicheskij sostav gornyh porod na drugih planetah V poslednie gody poyavilos programmnoe obespechenie dlya rentgenofluorescentnogo analiza sostava osnovannoe na metode fundamentalnyh parametrov Sut metoda zaklyuchaetsya v reshenii sistemy differencialnyh uravnenij svyazyvayushih mezhdu soboj intensivnost rentgenovskogo izlucheniya na opredelyonnoj dline volny s koncentraciej elementa v probe s uchyotom vliyaniya ostalnyh elementov Etot metod podhodit dlya kontrolya kachestva obrazcov s zaranee izvestnym sostavom tak kak trebuetsya etalon s analogichnym sostavom dlya kalibrovki graduirovki analizatora PrimenenieEkologiya i ohrana okruzhayushej sredy opredelenie tyazhyolyh 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 Lakokrasochnaya promyshlennost analiz svincovyh krasok Yuvelirnaya promyshlennost izmerenie koncentracij cennyh metallov Neftyanaya promyshlennost opredelenie zagryaznenij nefti i topliva 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 ekspertizSm takzheRentgenospektralnyj analiz Spektroskopiya Spektrometr Rentgenofluorescentnyj spektrometr Volnodispersionnyj spektrometr Portativnyj spektrometr Fluorescenciya Analizator zolota Detektor rentgenovskogo izlucheniya Rentgenovskaya fotoelektronnaya spektroskopiyaPrimechaniyaHans A van Sprang Fundamental parameter methods in XRF spectroscopy Advances in X ray Analysis Vol 42 2000Ssylkihttp serc carleton edu research education geochemsheets techniques XRF html http archaeometry missouri edu xrf overview html http www newbooks services de MediaFiles Texts 1 9781461436201 Excerpt 001 pdfDlya uluchsheniya etoj stati zhelatelno Najti i oformit v vide snosok ssylki na nezavisimye avtoritetnye istochniki podtverzhdayushie napisannoe Prostavit snoski vnesti bolee tochnye ukazaniya na istochniki Pozhalujsta posle ispravleniya problemy isklyuchite eyo iz spiska parametrov Posle ustraneniya vseh nedostatkov etot shablon mozhet byt udalyon lyubym uchastnikom
