Способ градуировки при бесконтактном рентгенорадиометрическом опробовании

 

СПОСОБ ГРАДУИРОВКИ ПРИ БЕСКОНТАКТНОМ РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРИЧЕСКОМ ОПРОБОВАНИИ,включающий изготовление стандартных образцов с известным содержанием определяемого элемента, измерение на образцах потоков квантов характеристического излучения определяемого элемента и рассеянного излучения и нахождение градуировочной зависимости между содержанием определяемого элемента и измеренными значениями, отличающийся тем, что, с целью повышения точности анализа, дополнительно на любом стандартном образце проводят измерение плотности потоков характеристического и рассеянного излучений при минимальном и максимальном возможных расстояниях между датчиком и образцом I и по результатам этих измерений кор (Л ректируют градуировочную зависимость.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (51)4 G 01 N 23 223

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

M д BTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1 (21) 3650226/24-25 (22) 10.10.83 (46) 07.07.89. Бюл. ¹ 25 (72) С.А.Балдин, M.Н.Викторов, И.И.Миронов и В.П.Ромашко (53) 539.1.06(088.8) (56) Мамиконян С.В, Аппаратура и методы флюоресцентного рентгенорадиометрического анализа, — М,, Атомиз-. дат, 1976, с.27.

Леман Е.П, Рентгенорадиометрический метод опробования месторождений цветных и редких металлов. — Л. Нед-,:. ра, 1978, с.59.

{ 54) (57) СПОСОБ ГРАДУИРОВКИ ПРИ

БЕСКОНТАКТНОМ РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРИЧЕСК0М ОПРОБОВАНИИ, включающий изготовлеИзобретение относится к анализу состава вещества рентгенорадиометрическим методом и может быть исполь. зовано на горнообогатительных, металлургических, химических и других промьппленных предприятиях.

Известны способы градуировки при рентгенорадиометрическом анализе с нефиксированным расстоянием датчикпроба, основанные на измерении потоков квантов характеристического и рассеянного излучений.

Наиболее близким по технической сущности к предложенному является способ градуировки при реитгенорадиометрическом анализе по.методу стандарта-фона, включающий изготовление стандартных образцов с известным содержанием определяемого элемента, ÄÄSUÄÄ 1143186 А1

2. ние стандартных образцов с известным содержанием определяемого элемента, измерение на образцах потоков квантов характеристического. излучения определяемого элемента и рассеянного излучения и нахождение градуировочной зависимости между содержанием определяемого элемента и измеренными значениями, отличающийся тем, что, с целью повьппения точности анализа, дополнительно на любом стандартном образце проводят измерение плотности потоков характеристического и рассеянного излучений при минимальном и максимальном возможных расстояниях между датчиком и образцом и по результатам этих измерений корректируют градуировочную зависимость, измерение на этих образцах потоков квантов характеристического излучения определяемого, элемента и рассеянного излучения и нахождение зависимости между содержанием определяемого элемента и измеренными значениями.

Недостатком известного способа является низкая точность градуировки, обусловленная тем, что из-за различной энергии характеристического и рассеянного излучений они по-разному ослабляются и рассеиваются слоем воздуха между пробой и датчиком . В ре-. зультате при изменении расстояния между объектом измерения и датчиком (например, при покусковой сепарации или при сортировке руды в вагонетках) отношение потоков характеристи3 1143186 ческого и рассеянного излучений не остается постоянным, а его изме.,ение, особенно для легких элементов, мажет достигать 50%. Зто изменение прямо входит в погрешность анализа исследуемого объекта и ухудшает его точность, Цель изобретения — повышение точности анализа. I0

Зто достигается тем, что в способе градуировки при бесконтактном рентгенорадиометрическом опробовании, включающем изготовление стандартных образцов с известным содержанием определяемого элемента, измерение на образцах потоков квантов характеристического излучения определяемого элемента и рассеянного излучения и нахождение градуировочной эависимос- 20 ти между содержанием определяемого элемента и измеренными значениями, допопнительно на любом стандартном образце проводят измерения плотности потоков характеристического и рас- 25 сеянного излучений при минимальном и максимальном возможных расстояниях между датчиком и образцом и по результатм этих измерений корректируют грацуировочную завис масть, 30

Сущность предлагаемого способа заключается в следующем.

Поскольку характеристическое излучение возникает только в пробе или другом анализируемом объекте, а 35 рассеянное излучение — в пробе и в воздухе, находящемся между источником излучения, пробой и детектором,, то при увеличении расстояния датчикпроба скорость счета характеристического излучения N,, падает быстрее, чем рассеянного N„„ ибо к рассеянию

oò пробы постоянно добавляется рассе.— яние от увеличивающейся массы воздуха между пробой к.,цатчиком, а отношение

Nx/М с (способ стандарта-фона) сущест1 венно изменяется.

Однако, например, если из плотности потока рассеянного излучения И вычесть постоянное число К, то функция (И „- К„) при увеличепии расстояния будет убывать относительно быстрее, чем собственно И, При определенной величине Кс отйошение

N /N — К будет слабо зависеть от р с расстояния проба-детектор. Для того чтобы уменьшить зависимость аналити1 1 „ ческого параметра = — — — от

N1,- К изменяющегося расстояния между пробой и детектором ь пределах, например, от 30 до 50 см, необходимо установить датчик над пробой на расстаяло зс нии 30 см, измерить N „ и N, затем увеличить расстояние до 50 см и так О 0 же измерить Ид и N .

Параметр 1 будет слабо зависеть от расстояния от пробы если .0С 5о

У к У к

N3с К )1 0 отк да К с N90 . N50 к

Остается измерить остальные стандартные пробы и построить градуировочный график С,. - 0, где С „. — концентрация определяемого элемента.

Данный способ градуировки был проверен при определении содержания цинка в большой пробе (размер 500х х 500 мм). При измерении минимальное расстояние составляет 50 мм, максимальное — 120 мм. Объем счета соста50 50 вил NÄ = 1180 имп, N р = 990 имп, N = 240 имп, %0 = 350 имп> т,е. от ношение интенсивностей характеристического и рассеянного излучений (спо соб стандарта-фона) для 50 мм равно

1180 Nx 240

1 Ig а для

Iq 50 oqP И" 350 ч 1 р

0,69, т.е., изменение отношения интенсивностей составляет

1 19 — 0„69

1,1g

По предлагаемому способу

1180 350 — 240 g90

Ко = — — -- — — — — - — .186,, 1180-240

1 1 x т.е. Легко видеть„

186 что 1. одинаково для 50 и 120 мм, а между этими точками погрешность не превышает 3-4 отн.%

Способ градуировки при бесконтактном рентгенорадиометрическом опробовании Способ градуировки при бесконтактном рентгенорадиометрическом опробовании 

 

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