Способ рентгенорадиометрического анализа проб сложного состава

 

(ii) 458748

Оп ИСАН И Е

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик (61) Зависимое от авт, свидетельства (22) Заявлено 30.01.73 (21) 1878251/26-25 с присоединением заявки № (32) Приоритет

Опубликовано 30.01.75. Бюллетень № 4

Дата опубликования описания 06.03.75 (51) М. Кл. б 01п 23/22

Государственный комитет

Совета Министров СССР (53) УДК 621.386(088.8) па делам изобретений и открытий (72) Авторы изобретения

Е. Д. Кохов, С. В. Мамиконян, В. A. Мамьтш, В. И. Мильчаков и К. И. Щекин (71) Заявитель (54) СПОСОБ РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗ

ПРОБ СЛОЖНОГО СОСТАВА

1:С,+С„= 1, и

10 (2) 15 где К, — коэффициент, ва пробы, а

20 Р", н—

sin y не зависящий от соста+, 1 втп у (3) где

30

Изобретение относится к области рентгенорадиометрического анализа и может применяться при одновременном определении содержания нескольких элементов в пробах сложного вещественного состава.

Известен способ рентгенорадиометрического анализа, заключающийся в том, что пробу облучают с помощью изотопного источника, измеряют интенсивность характеристического излучения определяемого элемента, интенсивность характеристического излучения мешающего элемента и интенсивность рассеянного излучения, энергию которого выбирают между энергиями указанных характеристических излучений.

Недостатком известного способа является невозможность устранения влияния наполнителя на результаты анализа.

С целью повышения точности анализа измеряют интенсивность характеристического излучения всех элементов с энергиями в интервале между энергией возбуждения и наименьшей энергией характеристического излучения для определяемых элементов, а энергию рассеянного излучения выбирают таким образом, чтобы массовый коэффициент рассеяния для части пробы, не включающей указанные элементы, был постоянным при возможных изменениях состава указанной части пробы.

2 Д

Пусть проба состоит из и элементов, концентрацию которых необходимо определять, и наполнителя, т. е. выполняется условие: где C„„— концентрация наполнителя, в состав которого может входить целый ряд элементов с неконтролируемым изменением концентрации.

В случае насыщенной пробы интенсивность характеристического излучения i-го определяемого элемента запишется, как:

С; т = Кт нСи+ Z и С.

p,т — массовый коэффициент поглощения для наполнителя при энергии возбуждающего излучения Ет, р;тт — то же при энергии характеристического излучения Е,, то и тр — углы между поверхностью пробы и направлением возбуждающего и характеристического излучений.

458748

И из выражений (3) и (5) следует:

"н — i1н (8) где

5 Ks н — н

Ki н н

1х1 р

1н — 1 э а1п о sin ф (5) 1 — z Ii + — т — (., —.",) — 7>1 с . g н л Ki >s Ki

as — CO11St (6) Предмет изобретения

Р1 = Pi

Ps = Pt ° (7) Составитель К. Кононов

Редактор Т. Пилипенко Техред Г. Дворина Корректор Н. Стельмах

Заказ 509)11 Изд. № 1059 Тираж 902 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Москва, 5К-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2

Для ау имеем аналогичное (3) выражение, за исключением того, что массовые коэффициенты поглощения берутся для /-ro элемента.

В свою очередь, интенсивность рассеянного пробой излучения равна:

-н Сн+ 2 -УС, I,=К, 8ÄCÄ + Z,3;С. и где К, — не зависит от состава пробы, оз" — массовый коэффициент рассеяния для наполнителя, a1, — то же для 1-го элемента, а где p, — массовый коэффициент поглощения для наполнителя при энергии рассеянного излучения Е,.

Для Р; имеем аналогичное (5) выражение за исключением того, что массовые коэффициенты поглощения берутся для 1-го элемента.

Выберем энергию и составляющую рассеянного пробой излучения таким образом, чтобы выполнялось равенство: т. е. массовый коэффициент рассеяния для части пробы, не включающей определяемые элементы, оставался бы постоянным при возможных изменениях состава этой части пробы. В этом случае из уравнений (2) и (4) можно получить зависимость, связывающую концентрацию i-ro элемента и интенсивности характеристического излучения только определяемых элементов и рассеянного пробой излучения.

Выберем условия измерения и определим наполнитель таким образом, чтобы между энергией возбуждающего излучения и характеристическим излучением самого легкого из определяемых элементов не было бы скачков поглощения элементов наполнителя. Тогда можно записать:

10 Теперь с учетом (8) из уравнений (2) и (4) можно получить окончательное выражение для концентрации любого из определяемых элементов:

25 где А;, В,, g; — постоянные коэффициенты, не зависящие от изменения состава проб и определяемые при помощи эталонов, т. е. проб с известным содержанием определяемых элементов.

Способ рентгенорадиометрического анализа проб сложного состава, заключающийся в том, 35 что возбуждают характеристическое излучение определяемых и мешающих элементов, измеряют интенсивности характеристического излучения указанных элементов и рассеянного пробой излучения, отл и ч а ю щи и с я

40 тем, что, с целью повышения точности анализа, измеряют интенсивности характеристического излучения всех элементов с энергиями в интервале между энергией возбуждения и наименьшей энергией характеристического излу45 чения для определяемых элементов, а энергию рассеянного излучения выбирают таким образом, чтобы массовый коэффициент рассеяния для части пробы, не включающей указанные элементы, был постоянным при воз50 можных изменениях состава указанной части пробы.

Способ рентгенорадиометрического анализа проб сложного состава Способ рентгенорадиометрического анализа проб сложного состава 

 

Похожие патенты:
Изобретение относится к методам анализа материалов радиационными способами и может быть использовано для определения тяжелых элементов, в том числе и благородных металлов при низких субфоновых их содержаниях в горных породах, рудах и минеральных при поиске, разведке и отработке рудных месторождений

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 исследований и анализа материалов путем определения их физических свойств, а именно для исследования параметров каналов нанометрических размеров в трековых мембранах, и может быть использовано при изготовлении объектов из трековых мембран для анализа с помощью просвечивающей электронной микроскопии

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 области инструментального химического анализа, в частности к области аналитической химии

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

Изобретение относится к исследованию конструкций, содержащих делящееся вещество, например подкритических сборок и ТВЭЛов
Наверх