Рентгеновский спектрометр с автоматической

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Союз Советских

Социалистическиз

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Зависимое от авт. свидетельства №

N. Кл. G 01t 1 36

Заявлено 17Х1.1976 (М 1448737/26-25) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 16.1.1973. Бюллетень № 7

Дата опубликования описания 05.111.1973

Номитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров

СССР

УДК 543.422.8 (088.8) Авторы изобретения

Н. Н. Сирота и В. Л. Вндерт,1 Ф

Институт физики твердого тела и полупроводников,, -,:,::.;,"--:р.

Заявитель

РЕНТГЕНОВСКИЙ СПЕКТРОМЕТР С АВТОМАТИЧЕСКОЙ

ФОКУСИРОВКОЙ

Изобретение относится к области, рентгеноспектралы«ого а нал иза. Оно может быть использовано прои исследовании тон кой структуры спектров испускания и поглощения в длин новолновой области.

В настоящее вовремя в области рентгеноспактральнопо анализа довольно широко прим еня«отся спектрометры с фокусировкой по

Иоганну с непосредственной регистрацией излучения счетчиком, прои этом для репистрацнн о длинноволновых (Х) 2А) спектрон используется вакуумная аппаратура.

Основная часть кинематики применяемых в этой области п риборов находится внутри вакуум и оно барабана и приведение ее в движение осуществляется с помощью вакуумного шлифа. Такое устройство не дает возможности перекрыть область больших углов, интервал регулирования лежит в пределах от

20 до 43 . Кроме того, при сравнитель««о малом радиусе изгиба кристалла (R=500 мм) используется значительный вакуумный объем.

В предлагаемом устройстве шток счетчика выведен на ружу рабочей части вакуумной камеры и соединен с ползуном (со штоком счетчика) посредством треха вен««ого шарнирного механизма, причем длины двух смежных звеньев, начиная от шлифа, равны радиусу

«сруга Роула нда.

Такое выполнение позволяет осуществлять регистрацию длинноволновых спектров в области больших углов (0=35 —:60 ) при радиусе изгиба кристалла до 600 л«л«, а следо5 вательно, и с большим разрешением, упрощает ко««струкц ию устройства и уменьшает вакуумный объем. Основные элементы кинематики спектрометра находятся вне вакуумного объема.

На фпг. 1 показан рентгс««овс« нй спектрометр, продольный разрез по вакуумной камеape; на фит. 2 — то же, впд сверку.

Рентгеновский спектрометр состоит из рабочей части, представляющей собой цилиндр

15 1 и тубус 2. Через центр днища цилиндрической части камеры вводптся вакуумный шлиф 8. На плите стола под тубусом 2 крепится направляющая 4, расположенная вдоль оси тубуса, на которой находятся ползуны 5, 20 б, соед««не н««ые между собой с помощью планки 7, и могут приводиться в движение ходовым винтом 8. Шток счетчика закреплен в ползуне б и вводится в камеру с пах«ощью уплотнения Вильсона 9. Рентгеновская труб25 ка вводится через верхшою крышку 10 цилиндр ической части камеры, которая может поворачиваться вокруг оси камеры без нарушен ия вакуума за счет подвижного уплотне ния. Крпсталлодержатель 11 (см. фиг. 2) кре

30 п ится внутри вакуумной камеры,на ос «1 шлп366429

Д 0 б

17 Риг. 3

Техред Г. Дворина

Редактор Е. Гончар

Заказ 432 17

Корректор А. Степанова

Подписное

Изд. № !14

Тираж 755

Типография, пр. Сапунова, 2 фа 8. Рычаги 12 и 18 соединены шарнирно, длина их может изменяться в небольших пределах с помощью гаек 14 и 15 при юстировке для установии радиуса круга Роуланда в соответствии с истинным, радиусом изгиба кристалла. Внутр и вакуумной камеры вдоль оси ту|буса расположена направляющая 16, один конец которой укреплен на оси шлифа 8 с помощью подш ипни ка скольжения, центральная же епо часть имеет опору вдоль оси тубуса, По направляющей 16 перемещается каретка 17, несущая счетчик и пр иемную щель.

Одн им юнцом шток 18 закреплен жестко в ползу не 6, другой его конец ша рнирно соединен с кареткой 17. Под шинник 19 я вляется центром 1еруга Роуланда, длина рычагов равна радиусу круга Роуланда.

Ки нематическая схема спектрометра позволяет автоматичесии обеспечивать фокусировку в широком диап азоне углов за счет перемещения счетч и ка с прием ной щелью с поиощью штока 18. Шток движется в уплотнении Вильсона 9 и приводится в движение ползуном 6, который одновременно производит поворот кристалла с кристаллодержателем 11, закрепленного на оси шлифа 8. Поворот шлифа осуществляется посредством пла1гки 7, ползуна 5 и шарнирной системы, состоящей из рычагов 18

4 ,и 12. Синхронность дв ижения осуществляется ходовым BIHHTQM 8.

Каретка счетчика установлена так, что приемная щель находи тся точно над осью шар5,нира, за|крепленного на ползуне 5.

Пр наведен не в движение к1инематической схемы осуществляется ходовым винтом 8, что изменяет угол О, но центр кристалла и приемная щель остаются на окружности Роулан10 да. Та1ои м об разом, соблюдается условие фокусировки.

Предмет изобретения

Рентгеновский спектрометр с автоматиче15 ской фокусировкой, содержащий рентгеновскую трубку, вак уум ную камеру, включающую рабочую часть с кристаллодержателем, соединенным с п ово ротным шлифом, и тубус с установленным внутрен него счетчиком со

20 штоком, отличающийся тем, что,, с целью расширен ия диапазона углов, в которых осуществляется фокусировка,,и уменьшения объема вакуумной камеры, шток счетчика выведен наружу тубуса через уплотнение Вильсона и

25 соединен с ползуном, установленным на ходовом винте, а шлиф кристаллодержателя выведен наружу рабочей части вакуумной камеры и соединен со штоком счетчика посредством трехзвенного шарнирного механизма, при30 чем длины двух смежных звеньев, начиная от шл ифа, раины радиусу круга Роуланда.

Рентгеновский спектрометр с автоматической Рентгеновский спектрометр с автоматической 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области экспериментальной ядерной физики и предназначено для стабилизации коэффициента усиления сцинтилляционного спектрометра гамма-излучения

Изобретение относится к ядерной электронике и может быть использовано в рентгеновских спектрометрах

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для изучения спектрального состава рентгеновского излучения

Изобретение относится к области радиоэкологического мониторинга, может быть использовано для измерения содержания радионуклидов в различных компонентах окружающей среды при обработке результатов измерений в комплексе аппаратно-программных средств, позволяющих оперировать с большими массивами радиоэкологической информации
Наверх