Энергодисперсионный дифрактометр

 

Изобретение относится к рентгенотехнике и может быть использовано для исследования кристаллической структуры и определения элементного состава материалов . Цель изобретения - повышение точности определения межплоскостных расстояний путем повы шения разрешающей способности устройства . Новым в дифрактометре является то, что детектор 8 установлен на юстировочном устройстве 9, снабжен механизмом трехосевого перемещения. Юстировочное устройство 9 имеет возможность поворота вокруг оси, параллельной главной оси гониометрического устройства 2 и проходящей через входное окно детектора 8. На валу 2 б (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (Ю4 G 01 N 23 2В

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3834839/3! - 25 (22) 02.01.85 (46) 28.02.87. Бюл ° 9 8 (71) Опытное конструкторско-технологическое бюро с опытным производством Института металлофиэики АН УССР (72) А. А. Гавриш, Я. В. Новоставский, В. В. Петьков и А, В, Поленур (53) 621 386(088 ° 8) ! (56) Хейкер Д. М,, Зевки Л. С, Рентгеновская дифрактометрия. М.:

ФМ, 1963, с. 380.

Проспект фирмы Rigaku "Х-гау diffraction system" 1983, Buras В, Nimura N, Ор1;1шпш reso1и(;1on in x-ray Fnergudispersive

611fractometry. 7. Арр1. Phys. 1978, V. 49, 1! 1, р. 137-!40. (54) ЭНЕРГОДИСПЕРСИОННЫЙ ДИФРАКТОМЕTP (57) Изобретение относится к рентгенотехнике и может быть использовано для исследования кристаллической структуры и определения элементного состава материалов. Цель изобретения— повышение точности определения межплоскостных расстояний путем повышения разрешающей способности устройства. Новым в дифрактометре является то, что детектор 8 установлен на юстировочном устройстве 9, снабжен механизмом трехосевого перемещения.

Юстировочное устройство 9 имеет возможность поворота вокруг оси, параллельной главной оси гониометрического устройства 2 и проходящей через входное окно детектора 8. На валу

1293593 держателя образца 5 установлена вакуумная камера 6 с окном для прохождения первичного рентгеновского пучка. Устройство 11 формирования цифрагированного излучения помещено в вакуумноплотный корпус 7 с окном для прохождения дифрагированного излучения, соединенный с камерой 6 вакуумпроводом, а входное окно детектора

Изобретение относится к рентгенотехнике и может быть использовано для исследования кристаллической структуры и определения элементного состава материалов. 5

Цель изобретения — повышение точности определения межплоскостных расстояний путем повышения разрешающей способности.

На фиг. 1 изображен предлагаемый дифрактометр, общий вид; на фиг. 2— структурная схема дифрактометра.

Энергодисперсионный дифрактометр содержит оперативный стол 1 с источником питания рентгеновской трубки, !

5 на котором установлено гониометрическое устройство 2, на подвижном кронштейне которого установлена рентгеновская трубка 3 и устройство 4 формирования первичного пучка, выполненные с воэможностью вращения вокруг вертикальной оси О< гониометрического устройства 2 ° Держатель образца 5 установлен на гониометрическом устройстве 2 с воэможностью поворота вокруг оси О и помещен в вакуумную камеру 6, имеющую окна для прохождения рентгеновских лучей и соединенную с вакуумным корпусом 7. Детектор

8 с высоким энергетическим разрешением установлен на юстировочном устройстве 9, которое обеспечивает перемещение его в трех взаимно перпендикулярных направлениях и поворот вокруг оси О, лещащей в плоскости 35 окна 10 детектора 8. Входное окно детектора 8 примыкает к вакуумному .корпусу 7 устройстга 11 формирования дифрагированного пучка и соединяется с ним посредством гибкого уплотнителя 12. Предусилитель 13 расположен непосредственно примыкает к окну для прохода дифрагированного излучения.

В вакуумноплотном корпусе устройства формирования дифрагированного излучеHHR выполнено отверстие с гибким уплотнителем. За счет использования ва куумных к амер удает ся уменьшить угловую расходимость падающего и дифрагированного лучей. 2 ил. непосредственно на детекторе 8 и кабелем соединен с усилителем 14, Усилитель 14 соединен кабелем с многоканальным амплитудным анализатором

15, а многоканальный амплитудный анализатор 15 соединен с ЭВМ 16, графопостроителем 7, цифропечатью 18, перфоратором 19 и накопителем на магнитной ленте 20. Механизм 21 перемещения образца и механизм 22 перемещения трубки находятся в корпусе гониометрического устройства и кабелем соединены с блоком 23 управления гониометрическим устройством.

Устройство работает следующим образом.

Исследуемый образец помещают в держатель образца 5 и закрывают вакуумную камеру 6. Производят вакуумирование камеры. Устанавливают держатель образца 5 на угол 8, а рентгеновскую трубку 3 с устройством формирования первичного пучка на угол 26. Включают систему регистрации и питание рентгеновской трубки.

Рентгеновские лучи иэ рентгеновской трубки 3, пройдя через устройство 4 формирования первичного пучка и окно, попадают на образец. Рассеянное образцом излучение формируется устройством ll формирования дифрагиро- . ванного луча и попадает в детектор

8, в котором рентгеновские кванты преобразуются в электрические импульсы, амплитуда которых пропорциональна энергии рентгеновских квантов.

Электрические импульсы усиливаются и формируются предусилителем 13 и усилителем 14, Усиленные импульсы селектируются по амплитудам многоканальным амплитудным анализатором !5, 1293593

Составитель F.. Сидохин

Техред В.Кадар

Редактор А. Ревин

Корректор Н. Король

Заказ 378/47 Тираж 777

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб,, д, 4/5

Подписное

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4 записываются в его памяти и записанная информация отображается на экране анализатора. По энергетическому положению пиков зарегистрированного амплитудного распределения импульсов судят о кристаллической решетке и межплоскостных расстояииях исследуемого образца. Обработка полученной картины произ водит ся с помощью Э BM 1 6, а полученные результаты могут документироваться с помощью графопостроителя 17, цифропечати 18, перфоратора 19 и накопителя на магнитной ленте 20. Рентгеновская трубка 3 с помощью механизма 22 перемещения и держатель образца 5 с помощью механизма

21 перемещения могут перемещать рентгеновскую трубку 3 и держатель образца 5 на заданные углы по командам с блока 23 дистанционного управления гониометрического устройства 22. Текущие показатели положения трубки 3 и держателя образца 5 отражаются на табло блока 23 управления.

Формула и э о б р е т е н и я

Энергодисперсионный дифрактометр, содержащий оперативный стол с источником питания рентгеновской трубки, гониометрическое устройство с установленным на нем держателем образца и,устройством формирования дифрагиро-! ванного излучения, выполненным с возможностью перемещения в направлении, перп ендикулярном нулевой пло с ко сти детектора, рентгеновскую трубку с устройством формирования первичного пучка, расположенную на поворотном кронштейне гониометрического устройства, детектор рентгеновского излучения, последовательно соединенный

10 с линейным усилителем, многоканальным амплитудным анализатором и электронными,блоками регистрации и обработки данных, о т л и ч а ю щ и и с я ем, что, с целью повышения точности определения межплоскостных расстояний путем повышения разрешающей способности, детектор установлен на юстировочном столике, снабженном механизмом трехосевого перемещения, 20 выполненном с воэможностью поворота вокруг оси, параллельной главной оси гониометрического устройства и проходящей через окно детектора, на валу держателя образца неподвижно ус25 тановлена вакуумная камера с окном

Для прохождения первичного рентгеновского пучка, причем устройство формирования дифрагированного излучения помещено в вакуум-плотный корпус, 30 соединенный с камерой и снабженный отверстием с гибким уплотнителем для ввода входного окна детектора,

Энергодисперсионный дифрактометр Энергодисперсионный дифрактометр Энергодисперсионный дифрактометр 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области исследования материалов рентгенографическими методами и может быть использовано в физическом материаловедении при определении структурных характеристик вещества

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано при рентгеноструктурных исследойаниях материалов при высоких температурах и в научном приборостроении

Изобретение относится к области металловедения и физики металлов, в частности к определению характеристик деформируемости металлов

Изобретение относится к оборудованию для рентгеноструктурного анализа и может быть использовано, при калибровке и изготовлении ориентированного базового среза монокристаллических слитков

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано при контроле рельефа поверхности изделий высших классов шероховатости

Изобретение относится к аппаратуре , предназначенной для рентгеноспектрального и рентгеноструктурного анализа материалов

Изобретение относится к рентген од ифракционным способам структурных исследований и может быть использовано для контроля при производстве монокристаллических материалов и приборов на их основе

Изобретение относится к области медицины, а именно к гемостазиологическим аспектам акушерства и гинекологии, и может быть использовано врачами других специальностей

Изобретение относится к области ядерной энергетики для космических аппаратов и, в частности, к теневым радиационным защитам (РЗ), выполненным из гидрида лития, и касается технологии изготовления в части проведения контроля их геометрии, определяющей контур теневой защищаемой зоны, создаваемой защитой на космическом аппарате

Изобретение относится к технике рентгеноструктурного анализа и касается методов настройки и юстировки гониометрических устройств рентгеновских дифрактометров типа "ДРОН"

Изобретение относится к технологии анализа биологических материалов, а именно к способам определения фракционного состава (ФС) липопротеинов (ЛП) в плазме крови методом малоуглового рентгеновского рассеяния (МУРР) для последующей диагностики состояния организма человека

Изобретение относится к устройствам для рентгеновской типографии и может быть использовано для определения структуры сложного неоднородного объекта и идентификации веществ, его составляющих

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для оценки качества деталей при их изготовлении и ремонте, а конкретно - дефектоскопии с использованием радиоактивных источников ионизирующего излучения и коллимированных блоков детекторов
Наверх