Рентгенофлуоресцентный спектрометр: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
м Основные характеристики приборов: переименование нестабошаблона
Спасено источников — 1, отмечено мёртвыми — 0. Сообщить об ошибке. См. FAQ.) #IABot (v2.0.9.5
 
(не показано 13 промежуточных версий 12 участников)
Строка 1: Строка 1:
[[Файл:Edx3600B.jpg|thumb|right|280px|Стационарный рентгенофлуоресцентный спектрометр]]<!-- Стоило бы добавить схемку внутреннего устройства РФ спекрометра. Хотя бы самостоятельно нарисованную --><!-- может быть это лабораторный? -->
<!-- Стоило бы добавить схемку внутреннего устройства РФ спекрометра. Хотя бы самостоятельно нарисованную -->
<!-- может быть это лабораторный? -->
{{главная|Рентгенофлуоресцентный анализ}}

'''Рентгенофлуоресцентный спектрометр''' — прибор, используемый для определения [[Элементный анализ|элементного состава]] вещества при помощи [[рентгенофлуоресцентный анализ|рентгенофлуоресцентного анализа]] (РФА).
'''Рентгенофлуоресцентный [[спектрометр]]''' — прибор, используемый для определения [[Элементный анализ|элементного состава]] вещества при помощи рентгенофлуоресцентного анализа (РФА).


== Принцип действия ==
== Принцип действия ==
Метод основан на сборе и анализе [[спектр]]а, полученного после возбуждения характеристического [[Рентгеновское излучение|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.
Метод основан на сборе и анализе [[спектр]]а, полученного после возбуждения характеристического [[Рентгеновское излучение|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 ==
== Основные элементы спектрометров ==
Обязательными элементами рентгенофлуоресцентных спектрометров являются источник возбуждения характеристического рентгеновского излучения (космические аппараты вместо него могут использовать [[солнечная вспышка|солнечные вспышки]] в качестве возбудителя рентгеновского излучения; на Земле это невозможно, так как рентгеновское излучение Солнца полностью поглощается атмосферой) и анализатор этого излучения. Современные приборы обязательно снабжаются программным обеспечением для определения количественного элементного состава пробы.
Обязательными элементами рентгенофлуоресцентных спектрометров являются источник возбуждения характеристического рентгеновского излучения ([[Космический аппарат|космические аппараты]] вместо него могут использовать [[солнечная вспышка|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 [[атом]]ов исследуемой пробы могут использоваться:
Для возбуждения атомов исследуемой пробы могут использоваться:
* рентгеновская трубка, испускающая жесткое (с высокой энергией) рентгеновское излучение,
* [[рентгеновская трубка]], испускающая жесткое (с высокой энергией) рентгеновское излучение,
* [[изотоп]]ы некоторых элементов (например: [[Железо-55|Fe-55]], [[Кадмий-109|Cd-109]], [[Кюрий-244|Cm-244]], [[Америций-241|Am-241]]),
* [[изотоп]]ы некоторых элементов (например: [[Железо-55|Fe-55]], [[Кадмий-109|Cd-109]], [[Кюрий-244|Cm-244]], [[Америций-241|Am-241]]),
* [[электрон]]ы.
* [[электрон]]ы.
При регистрации полученного спектра могут применяться:
При регистрации полученного спектра могут применяться:
* кристаллы-анализаторы (монокристаллы некоторых веществ) вместе с детектором (пропорциональный, [[Сцинтилляторы|сцинтилляционный]], полупроводниковый);
* кристаллы-анализаторы ([[монокристалл]]ы некоторых веществ) вместе с детектором (пропорциональный, [[Сцинтилляторы|сцинтилляционный]], полупроводниковый);
* энергодисперсионные детекторы (различают фотоны по энергиям)
* [[Энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия|энергодисперсионные]] детекторы (различают фотоны по энергиям)


Наилучшим разрешением детектора на данный момент является разрешение в 123 [[Электронвольт|эВ]] с наилучшей скоростью подсчета 3{{e|5}} импульсов в секунду.
Наилучшим разрешением детектора на данный момент является разрешение в 123 [[Электронвольт|эВ]] с наилучшей скоростью подсчета 3{{e|5}} импульсов в секунду.

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


== Разновидности приборов ==
== Разновидности приборов ==
Все приборы классифицируются по принципам возбуждения/регистрации спектров. Спектрометры с кристаллами-анализаторами, как правило, имеют гораздо более высокое разрешение и дороже приборов с энергодисперсионными детекторами.
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.
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 [[химический элемент|элементов]] с [[Зарядовое число|порядковыми номерами]] меньше 20 (например, [[натрий|натрия]], [[магний|магния]], [[алюминий|алюминия]], [[кремний|кремния]], [[фосфор]]а, [[сера|серы]]) используется [[вакуум]]ная откачка воздуха либо продувка камеры [[гелий|гелием]]. Это вызвано необходимостью избежать поглощения воздухом рентгеновских квантов с малой энергией, испускаемых лёгкими элементами.
Для улучшения результатов при определении ''лёгких'' [[химический элемент|элементов]] с [[Зарядовое число|порядковыми номерами]] меньше 20 (например, [[натрий|натрия]], [[магний|магния]], [[алюминий|алюминия]], [[кремний|кремния]], [[фосфор]]а, [[сера|серы]]) используется [[вакуум]]ная откачка воздуха либо продувка камеры [[гелий|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.
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 [[Растровый электронный микроскоп|растровых]] и [[Просвечивающий электронный микроскоп|просвечивающих]] [[Электронный микроскоп|электронных микроскопах]].
Возбуждение электронами используется при элементном анализе в [[Растровый электронный микроскоп|растровых]] и [[Просвечивающий электронный микроскоп|просвечивающих]] [[Электронный микроскоп|электронных микроскопах]].

Современные приборы обязательно снабжаются [[Программное обеспечение|программным обеспечением]] для определения количественного элементного состава пробы.


== Применение ==
== Применение ==
Строка 39: Строка 46:
* [[Лакокрасочная промышленность]]: анализ [[свинцовые краски|свинцовых красок]]
* [[Лакокрасочная промышленность]]: анализ [[свинцовые краски|свинцовых красок]]
* [[Ювелирная промышленность]]: измерение концентраций ценных металлов
* [[Ювелирная промышленность]]: измерение концентраций ценных металлов
* [[Нефтяная промышленность]]: определение загрязнений нефти и топлива
* [[Нефтяная промышленность]]: определение загрязнений нефти и топлива, элементный анализ в маслах и присадках<ref>{{Cite web|url=https://ecohim.ru/news/elementnyy-analiz-v-motornyh-maslah-i-prisadkah.|title=Элементный анализ в моторных маслах и присадках. - ООО «ЭКРОСХИМ»|website=ecohim.ru|access-date=2023-02-03|archive-date=2023-02-03|archive-url=https://web.archive.org/web/20230203155351/https://ecohim.ru/news/elementnyy-analiz-v-motornyh-maslah-i-prisadkah.|deadlink=no}}</ref>
* [[Пищевая промышленность]]: определение токсичных металлов в пищевых ингредиентах
* [[Пищевая промышленность]]: определение токсичных металлов в пищевых ингредиентах
* [[Сельское хозяйство]]: анализ микроэлементов в почвах и сельскохозяйственных продуктах
* [[Сельское хозяйство]]: анализ микроэлементов в почвах и сельскохозяйственных продуктах
Строка 52: Строка 59:
* Максимальная входная скорость счёта
* Максимальная входная скорость счёта
* Максимальная выходная скорость счёта
* Максимальная выходная скорость счёта

{{заготовка раздела}}
{{заготовка раздела}}


== См. также ==
== См. также ==
* [[Спектрометр]]
* [[Волнодисперсионный спектрометр]]
* [[Волнодисперсионный спектрометр]]
* [[Энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия]]
* [[Флуоресценция]]

* [[Рентгенофлуоресцентный анализ]]
== Примечания ==
{{примечания}}

{{Нет ссылок|дата=8 июля 2015}}


[[Категория:Измерительные приборы]]
[[Категория:Измерительные приборы]]

Текущая версия от 19:46, 31 октября 2023

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

Принцип действия

[править | править код]

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

[править | править код]

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:

При регистрации полученного спектра могут применяться:

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

[править | править код]

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

[править | править код]

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:

Основные характеристики приборов

[править | править код]
  • Активная область
  • Максимальное энергетическое разрешение
  • Диапазон определяемых элементов
  • Максимальная входная скорость счёта
  • Максимальная выходная скорость счёта

Примечания

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