Устройство для рентгенорадиометрического флуоресцентного анализа

 

Союз Советских

Социалистических

Республик

ОП ИСАНИ Е

ИЗО6РЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свнд-ву (22) Заявлено 11. 07. 80 (21) 296 |220/18-25 с присоединением заявки № 3263466/18-25 (23) Приоритет (51)М. Кл.

0 01 и 23/223

3Ъеудиротыииый комитет

СССР ио делом изобретений и открытий

Опубликовано 30. 07. 82. Бюллетень № 28

Дата опубликования описания 30 .07. 82 (53) УДК539.1. .039(088.8) i

В. П. Варварица, В.Ю. Деды, С. В. 1"1амикоанянн ; И-. -Ф."Рамаз нов, В.Я.Нагорный, В.Иафилатов и В,Л.Аранович.

1 и

1

I йлмалнкскнй ордена Ланнна м ардона"Грyдeаого Крафного

Знамени горно-металлургический комоййа1 -питт-В 44- Ленина (72) Авторы изобретения (71) Заявитель (54) УСТРОЙСТВО ДНЯ РЕНТГЕНОРАДИОИЕТРИЧЕСКОГО

ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА

1

Изобретение от носится к рент генорадиометрическому Флуоресцентному анализу порошковых и шламовых проб . и концентратов с неоднородным распределением анализируемого элемен та по объему, Известны устройства для анализа порошковых проб, в которых проба насыпается в кювету, уплотняется под действием груза или вибрации . и кювета располагается так, что источник и детектор оказываются с одной стороны от пробы. Причем в процессе измерения кювета остается неподвижной или вращается вокруг оси, перпендикулярной поверхности пробы. В обоих случаях анализируется слой порошка, толщина которого равна толщине слоя насыщения. Масса анализируемого слоя при этом составляет от долей грамма до 15-20 r в зависимости от атомного номера анализируемого элемента, состава наполнителя и пло2 щади, с которой собирают инФорма" цию. Остальные слои пробы в анализе не используются (1).

Недостатком известных устройств является то, что достаточная точность определения содержания элементов достигается только на пробах с равномерным распределением анализируемого вещества по всему объему пробы. Однако часто приходится анализировать среды с неод" нородным распределением анализируемого вещества по объему, особенно при анализе геологических проб аламов и концентратов. При этом для получения представительных сред" них результатов анализа необходимо анализировать пробы массой не-. сколько сотен граммов, что приводит к необходимости делить отобранную пробу на десятки и сотни малых проб с целью нахождения среднего значения содержания анализируемо"

3 94

ro элемента. Это значительно удлиняет время анализа.

Ближайшим к предлагаемому является устройство для рентгенорадиометрического флуоресцентного анализа порошковых проб, содержащее источник излучения, детектор вторичного излучения, кювету с пробой и измерительную схему с блоком управления Г2).

Этому устройству также присущи отйеченные выше недостатки.

Цель изобретения - повышение . представительности, точности и сокращение времени анализа проб с неоднородным распределением опре деляемого элемента по объему.

Поставленная цель достигается тем, что в известном устройстве для рентгенорадиометрического флуоресцентного анализа порошковых проб, содержащем источник излучения, детектор вторичного излучения, кювету с пробой и измерительную схему с блоком управления, внутри кюветы установлен рассекатель пробы в виде по крайней мере одной изогнутой пластины, который соединен с устройством вращения пластин 1, а последнее подключено к одному из выходов блока управления.

Устройство работает следующим obразом. .При включении таймера включается устройство вращения рассекателя пробы. При этом происходит взаимное движение анализируемого материала и рассекателя. Часть материала, которая находится в зоне анализа, замещается в этой зоне новой частью, так что за время измерения в зону анализа по падает практически весь объем анализируемого материала.

На фиг. 1 приведена схема устройства; на фиг. 2 - градуировочная зависимость, Анализируемая проба насыпается в цилиндрическую кювету, 1. Внутрь кюветы помещен рассекатель в виде двух изогнутых пластин 2.

Кювета крепится в держатель 3, установленный в подшипниках. При этом рассекатель подсоединяется к двигателю 4 через рвдуктор 5. Блок 6 управления .включает одновременно дви гатель и детектор 7. При этом проба облучается излучением от радиоизотопного источника 8 через окно 9.

Набор информации происходит в момент

7037 4

5

35 движения рассекателя. Рассекатель при вращении подает в зону анализа новые порции анализируемой пробы.

При времени анализа около 3-5 мин в зоне анализа оказываются все части анализируемой пробы. На регистраторе .устройства накапливается информация.о среднем содержании определяемого элемента по всему объему пробы. Загрузка кюветы осуществляется сверху после снятия крышки 9, а разгрузка кюветы - через нижнюю крышку t0 кюветы.

Работа устройства проверена в действии.. Анализируют. пробы, содержащие олово. Вес анализируемых проб 100 r. На фиг. 2 приведен график по представительным пробам (точки отмеченные знаками X). Затем замеряют пробу с неоднородным распределением анализируемого элемента в статическом режиме, когда рассекатепь остается неподвижным относительно пробы (точки, отмеченные знаком О ). Видно, что погрешность анализа достаточно велика.

Затем замеряют пробу в случае относительного движения пробы и рассекателя (точки, отмеченные знаком

О). Погрешность определения среднего резко уменьшается.

Затем замеряют пробу снова в статическом режиме (точки, помеченные знаком C3 ). Погрешность анализа снова увеличивается.

Таким образом, показано преимущество предлагаемого устройства при анализе состава сред в пробах большого объема. формула изобретения

Устройство для рентгенорадиометрического флуоресцентного анализа порошковых проб, содержащее источник излучения, детектор вторичного излучения, кювету с пробой и измерительную схему с блоком управления, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, .с целью повышения представительности, точности и сокращения времени анализа проб с неодновременным распределением определяемого элемента по объему,. внутри кюветы установлен .рассекатель пробы в виде bio крайней мере одной изогнутой пластины, который соединен с устройством вращения пластины, а

5 последнее подключено к одному из выходов блока управления.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

° . 1. Якубович А.Л. и др. Ядернофизические методы анализа вещества. - Всесоюзная научно-техническая конференция "ХХ лет производства

947057

d и применвния изотопов и источников ядерных излучений s народном хозяй-стве СССР", Минск, октябрь, 1968, М., Атомиздат, 1971, с. 388.

2. Мамиконян С.В. Аппаратура и методы флуоресцентного рентгенорадиометрического анализа. M.>

Атомиздат, 1976, с. 221 (прототип).

947057

N (июп.) 70000

30,00

20,000

О t

Заказ 5511 33 Тираж 7 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5 филиал ППП Патент, r. Ужгород, ул. Проектная, Составитель М. Викторов

Редактор Т. Портная Техред Ж.Кастелевич Корректор И.Муска

Устройство для рентгенорадиометрического флуоресцентного анализа Устройство для рентгенорадиометрического флуоресцентного анализа Устройство для рентгенорадиометрического флуоресцентного анализа Устройство для рентгенорадиометрического флуоресцентного анализа 

 

Похожие патенты:

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