Устройство для рентгеновского спектрального анализа

 

Изобретение относится к области рентгеноспектральных методов анализа и может быть использовано для определения элементного состава вещества. Цель изобретения - повышение производительности и точности анализа, уменьшение объема вакуумирования. Устройство содержит вакуумный корпус и расположенные в нем держатель образца и источник рентгеновского излучения. 8 вакуумном корпусе закреплены парами вакуумные защитные кожухи измерительных каналов. Измерительные каналы размещены в плоскостях, пересекающихся на линии, совпадающей с осью пучка первичного рентгеновского излучения и перпендикулярной поверхности образца. 1 з.п.ф-лы, 2 ил. Ё

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

1б59809 А1 (si)s G 01 N 23/223

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4703252/25 (22) 08.06.89 (46) 30.06.91. Бюл.¹ 24 (71) Орловское производственное объединение "Научприбор" (72) Л.Ю.Медолаэов, А.М.Сатаров и

В,M.Êoðøàê (53) 543.426 (088,8) (56) Патент Великобритании № 1402110, кл. G 01 N 23/223, 1975.

Спектрометр рентгеновский многоканальный CPM-25. Руководство по эксплуатации АПУ 2.770.007Р3, 1988. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕНТГЕНОВСКОГО

СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА (57) Изобретение относится к области рент.Изобретение относится к рентгеноспектральным приборам для анализа и может быть использовано для определения элементного состава вещества.

Цель изобретения — повышение производительности и точности анализ", уменьшение объема вакуумирования.

На фиг.1 приведена схема расположения парных каналов в корпусе спектрометрического устройства; на фиг.2 конструкция парного канала рентгеновского спектрометра.

Исследуемый образец 1, имеющий плоскую поверхность, размещен в вакуумном корпусе 2 спектрометрического устройства, на корпусе укреплены парные каналы 3. Парные каналы 3 рентгеновского спектрометра установлены так, что соответствующие входные щели 4 и 5, кристал. лы-анализаторы 6 и 7, выходные щели 8 и 9, геноспектральных методов анализа и может быть использовано для определения элементного состава вещества. Цель изобретения — повышение производительности и точности анализа, уменьшение объема вакуумирования. Устройство содержит вакуумный корпус и расположенные в нем держатель образца и источник рентгеновского излучения. В вакуумном корпусе закреплены парами вакуумные защитные кожухи измерительных каналов, Измерительные каналы размещены в плоскостях. пересекающихся на линии, совпадающей с . осью пучка первичного рентгеновского излучения и перпендикулярной поверхности образца. 1 з.п,ф-лы, 2 ил, а также детекторы 10 и 11 лежат в радиальных плоскостях круга, пересекающихся на линии, перпендикулярной плоскости образца, Источник 12 рентгеновского излучения установлен в верхнем отверстии вакуумного корпуса 2 через уплотнение. Крепление ва- 40 куумных парных каналов к наружной повер- 00 хности корпуса 2 осуществляется двумя С) подпружиненными зажимами 13 и 14. Пер- 10 вый вакуумный канал позволяет анализировать два определенных химических элемента и состоит из двух разделенных одиночных каналов, заключенных в единый

mme% вакуумный корпус 15, Корпус парного вакуумного канала состоит иэ двух вакуумных защитных кожухов 16 и 17. В каждом кожухе на соответствующих линиях 18 и 19 на фиксированных расстояниях от центра исследуемого образца установлены на осях кристаллы-анализаторы. Оси через вакуумные уплотнения выведены наружу корпуса вакуумного канала с противоположных сторон. Возможна группировка двух любых одиночных каналов в парный беэ ограничения вследствие расположения кристаллованалиэаторов на соответствующих линиях на любых фиксированных расстояниях от центра исследуемого образца. К корпусу 15 крепятся входные щели 4 и 5 с разными сечениями для прохождения определенного для каждого анализируемого элемента пучка флуоресцентного излучения. К фланцам 20 и 21 крепятся выходные щели 8 и 9 с разными сечениями для прохождения ограниченного для каждого анализируемого элемента пучка излучения, исходящего от кристалла-анализатора. Фланцы вместе с выходными щелями и расположенными эа ними детекторами могут перемещаться в направлении, поперечном соответствующему лучу. Точная регулировка угла падения флуоресцентного излучения на кристалланалиэатор осуществляется винтом 22, который перемещается в цанге 23, расположенной в корпусе парного канала, Устройство работает следующим образом.

Первичное излучение, проходящее через окно рентгеновской трубки, падает на исследуемый образец 1, Рентгеновское флуоресцентное излучение, исходящее от исследуемого образца через входные щели 4 и

5 парного канала, попадает на кристаллыаналиэаторы 6 и 7, после дифракции вторичные лучи проходят через выходные щели 8 и 9 и регистрируются с помощью детекторов

10 и 11.

Благодаря расположению каждого канала в отдельном вакуумном объеме неиспользованное флуоресцентное излучение образца не попадает на кристаллы-анализаторы каналов устройства после рассеяния на деталях устройства. Это снижает фон в каналах устройства, что ведет к повышению точности анализа. Увеличение числа одновременно анализируемых элементов повышает производительность анализа, Более плотное расположение каналов стало

BQsMo)KHbIM благодаря исключению фона

5 от неиспользованного флуоресцентного излучения.

С целью уменьшения объема вакуумирования вакуумный корпус можно выполнить в виде усеченной пирамиды, в пазу

10 каждой грани которой закреплены пары защитных корпусов измерительных каналов.

Защитные кожухи при этом располагают снаружи вакуумного корпуса.

15 Формула изобретения

1. Устройство для рентгеновского спектрального анализа, содержащее полый вакуумный корпус, в котором размещены держатель образца. источник первичного

20 рентгеновского излучения, ось пучка излучения которого направлена перпендикулярно рабочей поверхности держателя образца, измерительные каналы, расположенные в плоскостях, пересекающихся по

25 линии, совпадающей с осью пучка первичного рентгеновского излучения, причем измерительные каналы закреплены на поверхности вакуумного корпуса парами, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью

30 повышения производительности и точности анализа, каждый измерительный канал размещен в отдельном вакуумном защитном кожухе, закрепленном на поверхности вакуумного корпуса.

35 2, Устройство поп.1, отл ич а ю щеес я тем, что, с целью уменьшения объема вакуумирования, вакуумный корпус выполнен в виде усеченной пирамиды, на каждой грани которой закреплены вакуумные эа40 щитные корпуса измерительных каналов, а источник рентгеновского излучения закреплен на верхнем основании, причем источник рентгеновского излучения и защитные кожухи расположены с внешней стороны ваку45 умного корпуса, 1659809 ие.2

Составитель А.Колесников

Редактор М.Циткина - Техред М.Моргентал Корректор Т.Палий

Заказ 1837 . Тираж 411 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101 "

Устройство для рентгеновского спектрального анализа Устройство для рентгеновского спектрального анализа Устройство для рентгеновского спектрального анализа 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к конструкции приборов для осуществления рентгеновского анализа

Изобретение относится к области техники, связанной с исследованием материалов и веществ радиационными методами

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам рентгеноспектрального анализа для определения концентрации элементов в пробах сложного состава

Изобретение относится к рентгеноспектральным аппаратам качественного и количественного состава вещества

Изобретение относится к ядерно-физическим методам анализа

Изобретение относится к области физических методов анализа веществ и предназначено для идентификации нефти и нефтепродуктов при поиске источников загрязнения, например, в связи с разливами нефти в водных объектах

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к рентгенофлуоресцентному анализу простых и сложных оксидных систем

Изобретение относится к неразрушающим методам анализа состава материалов с регистрацией флуоресцентного рентгеновского излучения и может быть использовано в любой области науки и техники, где требуется качественное и количественное определение содержания химических элементов

Изобретение относится к области неразрушающего контроля материалов и изделий, конкретнее к радиационной дефектоскопии, и может быть использовано для обнаружения малоконтрастных дефектов с помощью рентгеновских флюороскопов

Изобретение относится к рентгеновским поляризационным спектрометрам (РПС) для рентгенофлуоресцентного анализа веществ

Изобретение относится к области исследования химических и физических свойств веществ, в частности, при проведении рентгеноспектрального анализа руд после их кислотного разложения и экстракции определяемых элементов

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для контроля толщины лент, полотен и т.п

Изобретение относится к области неразрушающего контроля материалов и изделий, а именно к устройствам рентгеновской и изотопной дефектоскопии объектов, находящихся в труднодоступных полостях
Наверх