Способ определения массовых долей основных и примесных элементов в солевых фторидных системах методом рентгенофлуоресцентного анализа



Способ определения массовых долей основных и примесных элементов в солевых фторидных системах методом рентгенофлуоресцентного анализа
Способ определения массовых долей основных и примесных элементов в солевых фторидных системах методом рентгенофлуоресцентного анализа
Способ определения массовых долей основных и примесных элементов в солевых фторидных системах методом рентгенофлуоресцентного анализа
Способ определения массовых долей основных и примесных элементов в солевых фторидных системах методом рентгенофлуоресцентного анализа
Способ определения массовых долей основных и примесных элементов в солевых фторидных системах методом рентгенофлуоресцентного анализа
G01N2223/076 - Исследование или анализ материалов путем определения их химических или физических свойств (разделение материалов вообще B01D,B01J,B03,B07; аппараты, полностью охватываемые каким-либо подклассом, см. в соответствующем подклассе, например B01L; измерение или испытание с помощью ферментов или микроорганизмов C12M,C12Q; исследование грунта основания на стройплощадке E02D 1/00;мониторинговые или диагностические устройства для оборудования для обработки выхлопных газов F01N 11/00; определение изменений влажности при компенсационных измерениях других переменных величин или для коррекции показаний приборов при изменении влажности, см. G01D или соответствующий подкласс, относящийся к измеряемой величине; испытание

Владельцы патента RU 2772103:

Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (RU)

Изобретение относится к аналитическому контролю химического состава материала из смеси фторидов лития и бериллия. Раскрыт способ определения массовых долей основных и примесных элементов в материалах, содержащих фторид лития и бериллия, методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии, включающий в себя отбор и подготовку проб на основе FLiBe, синтез образцов сравнения, построение градуировочных графиков для контролируемых элементов, определение содержаний контролируемых элементов. Изобретение обеспечивает экспрессность метода и повышение достоверности результатов измерений. 5 табл., 1 пр.

 

Изобретение относится к аналитическому контролю химического состава материала из смеси фторидов лития и бериллия.

Способ определения массовых долей основных и примесных элементов в материалах, содержащих фторид лития и бериллия методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии, включает отбор и подготовку пробы. Также способ включает синтез образцов сравнения, получение градуировочных графиков для контролируемых элементов, определение содержаний контролируемых элементов. Пробоподготовка реализуется путем измельчения проб с последующим их запрессовыванием в изложницу из борной кислоты. Перед прессованием пробу измельчают до размера частиц не более 40 мкм, а прессование осуществляется с помощью специальной пресс-формы, позволяющей спрессовать заготовку для пробы в форме чаши из борной кислоты. В данную изложницу загружается фиксированное количество порошка пробы и запрессовывается. Техническим результатом изобретения является получение возможности одновременного многоэлементного определения макро- и микрокомпонентов, повышение достоверности результатов измерений массовых содержаний контролируемых элементов в материалах из смеси фторидов лития и бериллия с использованием спектрального метода аналитического контроля - РСФА.

Анализ уровня техники в данной области свидетельствует о том, что наиболее близким аналогом, совпадающим с заявляемым изобретением по наибольшему количеству существенных признаков, является Способ определения массовой доли основного компонента в солях хлорида натрия и хлорида калия [Собин Егор Павлович, Собина Алена Вячеславовна, Табатчикова Татьяна Николаевна. Патент на изобретение № RU 2686468 С 1]. Способ включает операции подготовки пробы (отбор и разложение), стандартных образцов, настройки параметров возбуждения плазмы, построения градуировочных графиков, измерения массовых долей контролируемых элементов.

Основными недостатками и отличиями этого способа являются: необходимость перевода проб в жидкую фазу; малый перечень определяемых аналитов, иной матричный состав объекта анализа (хлоридные соли вместо фторидных). Данные факторы приводят к удорожанию и усложнению всей методики анализа солей на основе смеси фторидов лития и бериллия.

Задачей настоящего изобретения является создание эффективного, экспрессного и точного способа определения макрокомпонентов и микропримесей в солях на основе смеси фторидов лития и бериллия.

Указанная задача решается тем, что анализ солей проводится в твердом виде без введения связующих веществ с применением образцов сравнения, синтезированных из индивидуальных веществ.

Сущность предлагаемого способа заключается в том, что из индивидуальных веществ синтезируется набор образцов сравнения, с помощью которых осуществляется построение градуировочных графиков для контролируемых элементов. Далее с использованием полученных зависимостей производится определение содержаний контролируемых элементов. Пробоподготовка реализуется путем измельчения проб с последующим их запрессовыванием в изложницу из борной кислоты. Перед прессованием пробу измельчают до размера частиц не более 40 мкм, а прессование осуществляется с помощью специальной пресс-формы, позволяющей спрессовать заготовку для пробы в форме чаши из борной кислоты. В данную изложницу загружается фиксированное количество порошка пробы и запрессовывается.

Техническим результатом изобретения является получение возможности экспрессного одновременного многоэлементного определения макро- и микрокомпонентов, повышение достоверности результатов измерений массовых содержаний контролируемых элементов в материалах из смеси фторидов лития и бериллия с использованием спектрального метода аналитического контроля - РСФА.

Пример

Методика предназначена для определения содержания кальция, кадмия, хлора, хрома, меди, фтора, железа, калия, магния, молибдена, натрия, никеля, кислорода, серы, кремния, титана и циркония в образцах солей на основе 2LiF-BeF2 рентгенофлуоресцентным методом с волновой дисперсией.

Методика определения Са, Cd, Cl, Cr, Cu, F, Fe, K, Mg, Mo, Na, Ni, O, S, Si, Ti, Zr, в солях на основе 2LiF-BeF2 заключается в изготовлении прессованных таблеток и измерении интенсивности вторичного рентгеновского спектра исследуемого образца. Первичное излучение рентгеновской трубки возбуждает в анализируемом образце характеристическое рентгеновское излучение. Энергия излучения является качественной характеристикой химического элемента. Интенсивность излучения пропорциональна количеству элемента в образце. Содержание устанавливают методом внешнего стандарта. Образцы сравнения синтезируются путем смешивания и гомогенизации индивидуальных веществ, содержащих аналиты. Определяемые компоненты вводят в образцы сравнения в виде соответствующих оксидов, сульфатов, фторидов или хлоридов. Данные соединения перед каждым приготовлением образцов должны быть доведены до постоянной массы просушиванием в сушильном шкафу при 80-105°С и прокаливанием в муфельной печи при 800-900°С. Относительная погрешность измерения температуры при прокаливании и просушивании не должна превышать 10%.

После термической обработки соединений их необходимо, просеять через сито с ячейками 40 мкм, для дальнейшей работы используется мелкая фракция с размером частиц менее 40 мкм. Компоненты вводятся в градуировочные смеси с низким содержанием макрокомпонентов в виде смесей. Группы элементов и способ приготовления концентрированных смесей №1 и №2 отображены в таблицах 1, 2.

Смеси готовят следующим образом: отбираются требуемые навески индивидуальных веществ и разбавителя. Полученная смесь в цилиндрических пластиковых пробирках объемом 50 см3 с винтовой крышкой гомогенизируется на ротационном перемешивателе в течение 5 ч, скорость вращения 30 об/мин с периодическим вибрационным встряхиванием проб. После этого смеси гомогенизируется в шаровой планетарной мельнице с использованием гарнитуры из карбида вольфрама, режим гомогенизации/доизмельчения - 250 об/мин в течение 5 мин.

Тетрафторобериллат лития может быть приобретен или синтезирован. Синтез Li2BeF4 может быть произведен путем его осаждения из растворов при смешивании карбоната или гидроксида лития, фтороводородной кислоты и металлического бериллия или сплавлением фторида лития и фторида бериллия.

Для построения градуировочной зависимости необходимо приготовить 5 образцов сравнения. Смеси, из которых изготавливаются данные образцы, представляют собой совокупность веществ - носителей аналитов. Рецептура приготовления градуировочных смесей приведена в таблице 3. Содержание каждого элемента в образцах сравнения представлено в таблице 4.

Приготовленные градуировочные смеси (образцов сравнения) гомогенизируют на ратоционной перемешивателе 5 часов при скорости вращения 30 об/мин. Затем доизмельчают и гомогенизируют на шаровой мельнице с использованием гарнитуры из карбида вольфрама по следующему режиму: скорость вращения мельницы - 250 об/мин, продолжительность гомогенизации - 5 мин. Полученный однородный мелкодисперсный порошок запрессовывают в таблетки с помощью гидравлического пресса. Предварительно прессуют подложку из борной кислоты массой 7 г по следующему режиму: нагрузка - 3 т, время - 3 с. Далее навеску смеси массой 2,5 г засыпают в изготовленную подложку и прессуют. Режим прессования смеси: нагрузка - 20 т, время - 20 с. Диаметр таблетки 40 мм.

Подготовка к выполнению измерений включает прогрев и проверку режимов работы рентгеновского волнодисперсионного спектрометра ARL ADVANT'X 4200. Подготовку программы анализа осуществляют согласно инструкции к ARL ADVANT'X 4200. Включение, подготовку прибора к анализу и выключение производят согласно руководству по эксплуатации для ВДРФ спектрометра ARL ADVANT'X 4200.

Задание аналитических условий, установку условий измерения, ввод стандартных значений, анализ образца, запуск анализа, просмотр результатов производят согласно руководству по эксплуатации для ВДРФ спектрометра ARL ADVANT'X 4200. Полученные условия возбуждения и регистрации спектров определяемых элементов, обработки сигнала сведены в таблице 5.

Для обработки сохраненных данных измерение образца должно проводиться в режиме количественного анализа. Количественные данные включают параметры анализа, интенсивность измерения и результат количественного анализа.

Поиск, выбор, просмотр данных, повторную обработку данных, редактирование количественного расчета для перерасчета производят согласно руководству по эксплуатации для ВДРФ спектрометра ARL ADVANT'X 4200.

Результаты измерений оформляют в виде протоколов или отчетов, содержащих информацию о методике выполнения измерения и данные, необходимые для идентификации каждой пробы. За результат измерения содержания в пробе принимают среднее арифметическое значение трех результатов параллельных определений, расхождение между которыми не должно превышать предела повторяемости.

Технический результат заключается в том, что экспрессность методики составляет 7,5 минут для определения содержания 17 аналитов. При этом доля брака при прессовании проб для анализа сведена к нулю.

Способ определения массовых долей основных и примесных элементов в материалах, содержащих фторид лития и бериллия, методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии, включающий в себя отбор и подготовку проб на основе FLiBe, синтез образцов сравнения, построение градуировочных графиков для контролируемых элементов, определение содержаний контролируемых элементов.



 

Похожие патенты:

Использование: для анализа состава вещества в потоке. Сущность заключается в том, что устройство содержит источник рентгеновского излучения, детектор, специальный радиатор, цифровой спектрометр, устройство передачи цифровой информации, установленные в корпусе измерительного датчика, управляющий компьютер, датчик расстояния, при этом устройство также содержит индикатор уровня поверхности анализируемого вещества, расположенный между анализируемым веществом и датчиком расстояния, имеющий лыжеподобную форму с загибами на обоих концах, имеющий возможность скользить по поверхности анализируемого вещества, а также коммутирующее устройство, имеющее возможность вырабатывать сигнал управления, устройство управления, имеющее возможность изменять расстояние от измерительного датчика до поверхности анализируемого вещества, датчик расстояния и устройство управления механически соединены с корпусом измерительного датчика.

Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к способу определения массовой концентрации железа общего в попутных водах и водах нефтегазоконденсатных месторождений рентгенофлуоресцентным методом. Способ включает отбор проб, приготовление градуировочных растворов железа общего, градуировку прибора, обработку данных с помощью программного обеспечения согласно процедуре градуировки, подготовку пробы не менее 100 см3 к анализу путем фильтрования через сухой фильтр в сухую посуду, отбрасывая первые 25 см3 фильтрата.

Изобретение относится к нефтегазовой геологии и применяется для повышения информативности и оперативности получения данных химического и минерально-компонентного состава пород черносланцевых нефтеносных формаций. Предложен способ определения минерально-компонентного состава пород черносланцевых нефтеносных формаций, который заключается в том, что посредством использования портативных рентгено-флуоресцентных анализаторов химического состава на продольно распиленном керне производят определение химического состава пород с детальной привязкой к геологическому разрезу и типу горной породы.

Изобретение относится к области аналитической химии и может быть использовано для определения концентрации гафния в металлическом цирконии и сплавах на его основе. Способ определения содержания гафния в металлическом цирконии и сплавах на его основе включает построение градуировочного графика зависимости интенсивности флуоресценции линии гафния HfLβ1 от его концентрации в пробах с установленными содержаниями гафния, прессование анализируемой пробы в темплет, размеры которого соответствуют пробоприемнику спектрометра, коллимацию излучения тонким коллиматором с угловым расхождением 14-17°, выделение спектрального интервала линии гафния HfLβ1 кристалл-анализатором LiF220, при этом установку порогов амплитудного дискриминатора проводят в узком интервале, достаточном для отсечения импульсов с высоким напряжением, генерируемых более высокоэнергетическими квантами циркония.

Использование: для анализа содержания примесей в нефти и нефтепродуктах поточным анализатором примесей. Сущность изобретения заключается в том, что на анализируемую среду - пробу нефти и нефтепродуктов - направляют излучение от рентгеновского источника, пространственно разделяя излучение от рентгеновского источника на поток излучения, направляемый по рентгенофлуоресцентному каналу, и поток излучения, направляемый по рентгеноабсорбционному каналу, при этом первичное излучение в рентгенофлуоресцентном канале возбуждает в нефти и нефтепродуктах флуоресценцию элементов-примесей, которую регистрируют с помощью детектора излучения рентгенофлуоресцентного канала, а излучение, прошедшее по рентгеноабсорбционному каналу, регистрируют с помощью детектора рентгеноабсорбционного канала, осуществляют обработку полученных с детекторов электрических сигналов, по которым судят о составе и количестве примесей.

Использование: для рентгенофлуоресцентного анализа определения концентрации элементного состава вещества. Сущность изобретения заключается в том, что измеряют спектр характеристического излучения по всему диапазону энергий, соответствующих аналитическим линиям содержащихся в пробе элементов одновременно с интенсивностью некогерентно рассеянного излучения, при этом аппроксимируют фон, образованный некогерентно рассеянным излучением, устраняют фон, образованный некогерентно рассеянным излучением, определяют первый статистический момент для каждой энергии, определяют второй статистический момент для каждой энергии, нормируют спектр характеристического излучения по преобразованным интенсивностям некогерентно рассеянного излучения.

Использование: для фиксации образца, включающего в себя образец керна или буровой шлам, при измерениях пропускания рентгеновского излучения и измерениях флуоресценции. Сущность изобретения заключается в том, что держатель образца содержит вмещающую конструкцию, имеющую осевое направление и выполненную с возможностью во время измерений по меньшей мере частично заключать в себе образец и ограничивать его смещение в направлении, пересекающем осевое направление.

Использование: для определения толщины тонких пленок. Сущность изобретения заключается в том, что осаждают тонкие пленки с различной толщиной слоя на подложку, измеряют толщину слоя методом атомно-силовой микроскопии, измеряют аналитический сигнал рентгеновской флуоресценции от элементов пленки и подложки, выполняют построение градуировочной зависимости, при этом аналитический сигнал рентгеновской флуоресценции регистрируют методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии при двух различных энергиях первичного электронного пучка от элемента-маркера, входящего только в состав подложки из различных титановых сплавов, на которую ионно-плазменным методом наносят пленку на основе нитрида титана, исходя из построенной градуировочной зависимости ослабления сигнала от элемента-маркера определяют фактическую толщину нанесенной пленки.

Изобретение относится к способам контроля технологических сортов дробленой руды в потоке и может быть использовано в области обогащения руд полезных ископаемых. Технический результат заключается в повышении представительности и точности автоматического контроля технологических сортов дробленой руды в потоке.

Использование: для анализа состава вещества твердых тел. Сущность изобретения заключается в том, что многоэлементный рентгенорадиометрический анализатор состава вещества содержит датчик с источником рентгеновского излучения, коллиматор, фильтр-преобразователь, детектор, предусилитель и гелиевую проточную камеру, аналого-цифровой преобразователь, счетно-регистрирующее устройство, при этом дополнительно содержится прободержатель, обеспечивающий возможность поступательного перемещения пробы относительно источника и детектора вне внутреннего объема гелиевой проточной камеры в плоскости, перпендикулярной вертикальной оси гелиевой проточной камеры, на постоянном расстоянии от поверхности пробы, а гелиевая проточная камера имеет форму прямой полой перевернутой треугольной призмы, на одной боковой стороне которой расположен рентгеновский источник, на другой боковой стороне расположены входное отверстие для потока гелия и детектор, третья боковая сторона которой, служащая основанием гелиевой проточной камеры, имеет выходное отверстие для потока гелия, которое выполнено в виде круглого отверстия, расположенного в центре основания гелиевой проточной камеры над поверхностью пробы, и служит одновременно входным окном датчика, а расстояние от поверхности пробы до внешней поверхности основания гелиевой проточной камеры не превышает 1/10 части расстояния от центра окна детектора до центра выходного отверстия гелиевой проточной камеры со стороны внешней поверхности основания.

Изобретение относится к средствам для автоматизации контроля испытаний и предназначено для определения размеров и выявления дефектов поверхности брикетированных шихтовых материалов прямоугольной формы, такие как брикеты из стальной или чугунной стружки. Устройство включает камеру технического зрения, источник света и устройство обработки изображений, причем зеркальный преобразователь установлен на держателе под углом 45° к горизонтальной плоскости ленточного конвейера, отражение проходящего объекта контроля полностью находится в поле зрения камеры, к которой соосно установлен светорассеивающий экран, в центре которого выполнено отверстие, в которое установлен объектив камеры, при этом крепления светорассеивающего экрана и камеры технического зрения выполнены с возможностью регулировки штанги по высоте, таким образом, чтобы боковая сторона объекта контроля полностью находилась в поле зрения камеры технического зрения.
Наверх