Датчик рентгенофлуоресцентного анализатора

 

Изобретение относится к флуоресцентному рентгенорадиометрическому методу анализа горных пород и руди может быть использовано при определении в них содержания химических элементов. Цель изобретения - шение чувствительности анализа за. счет улучшения энергетического разрешения блока детектирования. Датчиксодержит блок 1 возбуждения, экран 2, мишень-излучатель 3, держатели 4 источников 5, цилиндрический коллиматор 6 с. вкладышем 7 и блок детектирования , состоящий изсцинтиллятора 8 и ФЭУ 9. Входное окно 10 коллиматора 6 пространственно совмещено во входной камере 11 ЭУ 9 с разрезом корректирующего электрода 13. Ось 14 реперного канала 15 пересекает входное окно 10 коллиматора. Конструкция коллиматора позволяет .устранить смещение положения пиков реперного .источника и источников :Вторичного излучения на энергетической кривой, улучшить энергетическое разрешение сцинтилляционного блока детектирования и таким образом повысить чувствительность рентгенорадиометрического анализа. 3 ил. (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК р-Г- :

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4092380/23-25 (22) 14.07.86 (46) 23.01.89, Бил.М 3 (71) Уральский филиал Всесоюзного научно-исследовательского и конструкторского института

"Цветметавтоматика" (72) А.П.Сальников, В.Л.Пишванов и Я,Н.Семенов (53) 639.1.03./06 (088,8) (56) Авторское свидетельство СССР

В 828042, кл. С 01 N 23/223, 1979.

Леман Е.П. Рентгенорадиометрический метод опробования месторождений цветных и редких металлов. - Л.: Недра, 1978, с. 112-113, (54) ДАТЧИК РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО

АНАЛИЗАТОРА (57) Изобретение относится к флуоресцентному рентгенорадиометрическому методу анализа горных пород и руд.. и может быть использовано при определении в них содержания химических.,90„„1453278 A 1 (59 4 С 01 Я 23/223 элементов. Цель изобретения — BoBbf» шение чувствительности анализа за, счет улучшения энергетического разрешения блока детектирования ° Датчик.. содержит блок 1 возбуждения, экран 2, мишень-излучатель 3, держатели 4 источников 5, цилиндрический коллиматор 6 с. вкладышем 7 и блок детектирования, состоящий из сцинтиллятора

8 и ФЗУ 9. Входное окно 10 коллиматора и пространственно совмещено во входной камере 11 ÔÇÓ 9 с разрезом корректирующего электрода 13. Ось

l4 реперного канала 15 пересекает входное окно 10 коллиматора. Конструкция коллиматора позволяет устранить смещение положения пиков реперного .источника и источников вторичного излучения на энергетической кривой, улучшить энергетическое разрешение сцинтилляционного блока детектирования и таким образом повысить чувствительность рентгенорадиометрического анализа. 3 ил.

1453278

Изобретение относится к флуоресцентному рентгенорадиометрическому методу анализа горных пород и руд и может быть использовано при определении в них содержания химических

5 элементов.

Цель изобретения — повышение чувствительности анализа эа счет улучшения энергетического разрешения блока детектирования.

На фиг.1 показан разрез датчика рентгенофлуоресцентного анализато-„ ра, на фиг,2 — разрез А-А на фиг.1; на фиг.3 — спектры источников (А 15

241 и однократно рассеянное излучение мишени) при двух положениях фотоэлектронного умножителя относительно входного окна коллиматора.

Датчик рентгенофлуоресцентного анализатора содержит цилиндрический блок 1 возбуждения, защитный экран

2, мишень-излучатель 3, держатели

4 источников 5, цилиндрический коллиматор 6 с вкладышем 7 и сцинтил- 25 ляционный блок детектирования, состоящий из сцинтиллятора 8 (кристалл

Над(т1)), оптически соединенного с фотоэлектронным умножителем 9 (ФЭУ85), Входное окно 10 коллиматора

6 пространственно совмещено во входной камере !1 фотоэлектронного умножителя 9 с разрезом 12 корректирующего электрода 13. Ось .14 реперного канала 15 пересекает входное окно

10 коллиматора. В качестве элемента мишени-излучателя 3 используется химически чистый самарий. Свинцовая защита коллиматора предохраняет блок детектирования от облучения по- 4О током первичного излучения. Внутри корпуса датчика на шасси (не показано) расположены платы электрической схемы питания фотоэлектронного умножителя и предварительный усилитель.

Предлагаемая конструкция коллиматора позволяет устранить смещение положений пиков реперного источника и источников вторичного излучения на энергетической кривой, улучшить энергетическое разрешение сцинтилляЦионного блока детектирования и, таким образом, повысить чувствительность рентгенорадиометрического анализа.

Датчик рентгенофлуоресцентного анализатора работает следующим образом.

Блок возбуждения датчика устанав. ливают на поверхность исследуемой среды 16. Источники 5 облучают мишень-излучатель 3. Излучение одного из источников через реперный канал 15 регистрируется сцинтиллятором 8, преобразуется в фотоумножителе 9 и в виде импульсов напряжения поступает по кабелю на блок управления и обработки информации для следующего преобразования. Кроме этого, элемент мишени"излучателя

3 также испускает характеристическое излучение, которое облучает поверхность исследуемой среды 16 и сцинтилляционным блоком детектирования через входное окно 10 коллиматора 6 регистрируется аналогично-описанному.

На фиг.3 приведены спектры от источников 5 излучения, зарегистрированные через реперний канал 15 и от поверхности среды при двух положениях корректирующего электрода 13 относительно входного окна коллиматора. Спектр 17 соответствует положению вкладыша 7, когда разрез 12 совпадает с входным окном. Спектр 18 снят при положении вкладьппа 7 раз-" о

Э вернутого на 180 !

Из представленных данных видно, что в зависимости от положения вкла-. дыша 7 максимуми пиков источника

241 (А / смещаются на 0,4 В. При этом энергетическое разрешение. анализатора изменяется от 11,8 до 16, С цилиндрическим коллиматором без вкладыша энергетическое разрешение анализатора соответствует спектру 18.

Ф о р м у л а изобретения

Датчик рентгенофлуоресцентного анализатора, содержащий блок возбуждения с установленными в нем в держателях источниками излучения и блок детектирования, в котором сцинтиллятор и фотоэлектронный умножитель с корректируицим электродом, имеющим разрез, оптически соединены межДу собой и помещены в цилиндрический . коллиматор, .отличающийся тем, что, с целью повышения чувствительности анализа за счет улучшения энергетического разрешения блока детектирования, коллиматор со стороны одного. из источников излучения снабжен вкладьппем и реперным каналом, проходящим через вкладьпп, установленный так, что входное окно з

1453278

4 коллиматора пространственно совме- щего электрода и пересечено осью щено с областью разреза корректирую- реперного канала, Составитель В. Простакова

Редактор Л,Зайцева Техред М.Ходанич, КорректорИ.Муска

Заказ 72 76/39 Тираж 788 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при 1 KHT СССР

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

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Датчик рентгенофлуоресцентного анализатора Датчик рентгенофлуоресцентного анализатора Датчик рентгенофлуоресцентного анализатора 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к физическим методам анализа состава вещества, в частности к рентгенофлуоресцентному и может быть использовано при определении концентрации элементов в жидких , порошковых и твердьгх пробах

Изобретение относится к подготовке образцов, предназначенных для исследования их различными методами анализа, например методом рентгенофлуоресцентного анализа

Изобретение относится к приборам , с помощью которых проводят ис следования с использованием ядерно

Изобретение относится к устройствам для экспресс-анализов геофизическими методами и может применяться для крупнопорционной сортировки добытых руд в транспортньрс емкостях без предварительной пробоподго.товки

Изобретение относится к контролю термической обработки стали и может быть использовано при определении причин аварии механизмов, содержащих подшипники

Изобретение относится к способу учета фоновой радиации при определении интенсивности вторичного излучения образцов, подвергающихся сортировке

Изобретение относится к приборам для рентгенофлуоресцентного анализа состава вещества и может быть использовано для качественного и количественного анализа элементного состава веществ и материалов в лабораторных условиях

Изобретение относится к устройствам для рентгеноспектрального анализа

Изобретение относится к области рентгеновского анализа состава вещества , конкретнее к рентгеноспектральному анализу с использованием спектрометров фокусирукхцего типа

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