Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Декабря 2013 в 21:38, курсовая работа
На каждом предприятии на качество продукции влияют самые разнообразные факторы, как внутренние, так и внешние.
К внутренним факторам относятся такие, которые связаны со способностью предприятия выпускать продукцию надлежащего качества, т. е. зависят от деятельности самого предприятия. Они многочисленны, и их целесообразно классифицировать в следующие группы: технические, организационные, экономические, социально-психологические.
Длины волн рентгеновских
лучей, используемых в практических
целях, лежат в пределах от нескольких
ангстрем до долей ангстрема (Å), что
соответствует энергии
Рентгеновские спектры. Различают два типа излучения: тормозное и характеристическое.
Тормозное излучение возникает при торможении электронов антикатодом рентгеновской трубки. Оно разлагается в сплошной спектр, имеющий резкую границу со стороны малых длин волн. Положение этой границы определяется энергией падающих на вещество электронов и не зависит от природы вещества. Интенсивность тормозного спектра быстро растёт с уменьшением массы бомбардирующих частиц и достигает значительной величины при возбуждении электронами.
Характеристические
Спектральные линии
Характеристические
Избыток энергии атом может испустить в виде фотона характеристического излучения. Поскольку энергия Е1 начального и Е2 конечного состояний атома квантованы, возникает линия рентгеновского спектра с частотой n=(Е1- Е2)/h, где h постоянная Планка.
Все возможные излучательные квантовые переходы атома из начального K-состояния образуют наиболее жёсткую (коротковолновую) K-серию. Аналогично образуются L-, M-, N-серии .
Зависимость от вещества проявляется
только в том, что с увеличением
порядкового номера элемента в системе
Менделеева весь его характеристический
рентгеновский спектр смещается
в сторону более коротких волн.
Г. Мозли в 1913 г. показал, что квадратный
корень из частоты (или обратной длины
волны) данной спектральной линии связан
линейной зависимостью с атомным
номером элемента Z. Закон Мозли
сыграл весьма важную роль в физическом
обосновании периодической
Другой весьма важной особенностью
характеристических спектров рентгеновских
лучей является то обстоятельство,
что каждый элемент даёт свой спектр
независимо от того, возбуждается ли этот
элемент к испусканию рентгеновских
лучей в свободном состоянии
или в химическом соединении. Эта
особенность
Рентгеноспектральный анализ
Рентгеноспектральный анализ
это раздел аналитической химии,
использующий рентгеновские спектры
элементов для химического
В рентгеновской спектроскопии
для получения спектра
Угол q называется углом
скольжения. Он направлением падающих
на кристалл или отражённых от него
лучей с отражающей поверхностью
кристалла. Число n характеризует так
называемый порядок отражения, в
котором при заданных l и d может
наблюдаться дифракционный
Рентгеноспектральный анализ
основан на использовании зависимости
частоты излучения линий
Рентгеновское возбуждение
атомов вещества может возникать
в результате бомбардировки образца
электронами больших энергий
или при его облучении
В ходе первичного возбуждения спектра происходит интенсивное разогревание исследуемого вещества, отсутствующее при вторичном возбуждении. Первичный метод возбуждения лучей предполагает помещение исследуемого вещества внутрь откачанной до высокого вакуума рентгеновской трубки, в то время как для получения спектров флуоресценции исследуемые образцы могут располагаться на пути пучка первичных рентгеновских лучей вне вакуума и легко сменять друг друга. Поэтому приборы, использующие спектры, флуоресценции (несмотря на то, что интенсивность вторичного излучения в тысячи раз меньше интенсивности лучей, полученных первичным методом), в последнее время почти полностью вытеснили из практики установки, в которых осуществляется возбуждение рентгеновских лучей с помощью потока быстрых электронов.
Аппаратура для
Рентгеновский флуоресцентный спектрометр состоит из трёх основных узлов: рентгеновской трубки, излучение которой возбуждает спектр флуоресценции исследуемого образца, кристалла – анализатора для разложения лучей в спектр и детектора для измерения интенсивности спектральных линий.
В наиболее часто используемой на практике конструкции спектрометра источник излучения и детектор располагаются на одной окружности, называемой окружностью изображения, а кристалл – в центре. Кристалл может вращаться вокруг оси, проходящей через центр этой окружности. Наряду со спектрометрами с плоским кристаллом широкое распространение получили фокусирующие рентгеновские спектрометры, работающие «на отражение» (методы Капицы – Иоганна и Иогансона) и на «прохождение» (методы Коуша и Дю-Монда). Они могут быть одно- и многоканальными. Многоканальные, так называемые рентгеновские квантометры, аутрометры и другие, позволяют одновременно определять большое число элементов и автоматизировать процесс анализа. обычно они снабжаются специальными рентгеновскими трубками и устройствами, обеспечивающими высокую степень стабилизации интенсивности рентгеновских лучей. Область длин волн, в которой может использоваться спектрометр, определяется межплоскостным расстоянием кристалла – анализатора (d.
Число кристаллов, используемых в рентгеноспектральном анализе, довольно велико. Наиболее часто применяют кварц, слюду, гипс и LiF.
В качестве детекторов рентгеновского излучения, в зависимости от области спектра, с успехом используют сётчики Гейгера, пропорциональные, кристаллические и сцинтилляционные счётчики квантов.
Применение
Рентгеноспектральный анализ
может быть использован для
Иногда для повышения
чувствительности рентгеноспектрального
анализа его комбинируют с
химическими и
На результаты анализа влияют общий состав пробы (поглощение), эффекты селективного возбуждения и поглощения излучения элементами – спутниками, а также фазовый состав и зернистость образцов.
Рентгеноспектральный анализ
хорошо зарекомендовал себя при определении
Pb и Br в нефти и бензинах, серы
в газолине, примесей в смазках
и продуктах износа в машинах,
при анализе катализаторов, при
осуществлении экспрессных
Для возбужения мягкого излучения
и его использования в анализе
успешно применяется
Важной областью применения рентгеноспектрального анализа является определение толщины защитных покрытий без нарушения поверхности изделий.
В тех случаях, когда не
требуется высокого разрешения в
разделении характеристического излучения
от образца и анализируемые
Важным методом
Основу микроанализатора составляет микрофокусная рентгеновская трубка, объединённая с оптическим металл - микроскопом.
Специальная электронно–оптическая
система формирует тонкий электронный
зонд, который бомбардирует небольшую,
примерно 1 –2 мк, область исследуемого
шлифа, помещённого на аноде, и возбуждает
рентгеновские лучи, спектральный состав
которых далее анализируется
с помощью спектрографа с изогнутым
кристаллом. Такой прибор позволяет
проводить рентгеноспектральный анализ
шлифа «в точке» на несколько элементов
или исследовать распределение
одного из них вдоль выбранного направления.
В созданных позднее растровых
микроанализаторах электронный
зонд обегает заданную площадь поверхности
анализируемого образца и позволяет
наблюдать на экране монитора увеличенную
в десятки раз картину
Самостоятельным разделом рентгеноспектрального
анализа является исследование тонкой
структуры рентгеновских
Применение
Рентгеноспектральный анализ
может быть использован для
Информация о работе Основные факторы, влияющие на качество продукции