Способ рентгенорадиометрического определения ниобия и циркония в минеральном сырье

 

Изобретение относится к методам количественного определения состава вещества ядерно-физическими методами. Цель изобретения - повышение точности определения содержания ниобия и циркония при исследованиях в скважинах. Определение содержания ниобия и циркония проводят с использованием мишени - конвертора из стронция и криптонового пропорционального счетчика. Регистрируют флуоресцентное излучение циркония от исследуемой среды, прошедшее через конвертор, в пиках вылета счетчика, и излучение стронция, в которое конвертировано излучение ниобия. По измеренным интенсивностям судят о содержании определяемых элементов. 1 табл., 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧ ЕСИИ Х

РЕСПУБЛИК (51)4 С 01 N 23/223

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н ABTOPCHOIVIY СВИДЕТЕЛЬСТВУ пиках суммарное флуоресцентное излучение циркония, прошедшее через конвертер, и излучение стронция, в которое конвертировано излучение ниобия,и по суммарному фл оресцентному излучению Zr u Sr и флуоресцентному излучению Хr по пику вылета криптонового счетчика определяют содержание

Nb u Zr.

Физическая сущность предлагаемого способа состоит в следующем. Излучение от анализируемой среды направляется на стронцевый конвертер, излучение которого представлено флуоресценцией Sr, возбужденной излучением Nb, и флуоресценцией Zr, прошедшей через конвертер как .через фильтр.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБР1=ТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР! (21) 4388339/31-25 (22) 09.03.88 (46) 07.11.89. Бкл, ¹ 4 1 (71) Ленинградский государственный университет (72) B.Ñ.Íàõàáöåa, Д.Ф.Курный, К.В.Букин и Л.К.Еремеева (53) 539.1.03.06(088.8) (56) Плотников Р.И., Пшеничный Г.А.

Флуоресцентный рентгенорадиометрический анализ. — M.: Атомиздат, 1973, с ° 79-82.

Большаков А.Ю. и др. Бескристальный метод определения ниобия в продуктах переработки редкометалльного сырья по пикам вылета. — В сб.: Аппаратура и методы рентгеновского анализа. — Л.: Иашиностроение. Вып.

6, 1970, с, 1 43-147 .

Изобретение относится к методам количественного определения соста1 ва вещества ядерно-физическими методами.

Цель изобретения — повышение точности определения содержания ниобия и циркония при исследованиях в скважинах.

Способ осуществляют следующим образом.

Исследуемую среду облучают потоком фотонного излучения и регистрируют флуоресценцию Zr по пику вылета криптонового счетчика, Дополнительно поток излучения от исследуемой среды направляют на стронциевый конвертер, регистрируют в фото„„Я0„„152О413 A 1

2 (54) СПОСОБ РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРИЧЕСКОГО

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НИОБИЯ И ЦИРКОНИЯ В МИНЕРАЛЬНОММ СЫРЬЕ (57) Изобретение относится к методам количественного определения состава вещества ядерно-физическими методами. Цель изобретения — повьш ение точности определения содержания ниобия и циркония при исследованиях в скважинах. Определение содержания ниобия и циркония проводят с использованием мишени — конвертера из стронция и криптонового пропорционального счетчика. Регистрируют флуоресцентное излучение циркония от исследуемой среды, прошедшее через конвертер, в пиках вылета счетчика и излучение стронция, в которое конвертировано излучение ниобия. По измеренным интенсивностям судят о содержании определяемых элементов. 2 ил.,1 табл.

1520413

Доля флynp eс це нте(ОГО излучения

Zr, прошедшего через конвертер, велика, так как энергия фотонов этого излучения меньше энергии К-края по5 глощения Sr.

Использование криптонового счетчика позволяет иметь в аппаратурном спектре только пик вылета от флуоресценции Zr, так как излучение основных линий Sr, полученное конвертированием излучения Nb, имеет энергию фотонов меньше энергии К-края поглощения Sr.

Благодаря этому результаты измерений в области пика вылета излучения

Zr не искажены положением линий. ИЬ, как это имеет место без использования конвертера, и поэтому зарегистрированная в этой области скорость счета пропорциональна содержанию Zr.

Скорость счета, зарегистрированная в области фотопиков флуоресценции

Sr и Zr, характеризует суммарное содержание Nb и Zr, так как флуоресценция $г, полученная конвертированием излучения Nb, пропорциональна содержанию последнего. Очевидно,что по результатам этих двух измерений, которые легко осуществляются с се30 .рийно выпускаемой аппаратурой, нетрудно определить содержание Nb Zr.

На фиг.1 и 2 представлены аппаратурные спектры с использованием конвертера оптимальной толщины и без конвертера соответственно.

Из анализа этих спектров (кривые

1-3), которые получены для следующих содержаний Zr u Nb в пробах: кривая 1 — С >=Cz = 0% кривая 2

С >b = 1%; кривая 3-С „= 1%, видно, что в области пика вылета флуоресценции Zr фон, обусловленный флуоресценцией ниобия в основном за счет пиков вылета от Sr К,, незначителен, !

".7 2 45 и, кроме того, влияние его может быть существенно снижено при обработке результатов измерений.

Сопоставление характеристик предлагаемого способа с известным по результатам анализа моделей ниобий-циркониевых руд представлено в таблице.

Условия проведения предлагаемого и известного способов: активность ра7 дионуклидного источника 5 ° 10 Бк, энергетическое разрешение пропорционального счетчика по линии 22 кэВ

11-12%. Погрешность анализа рассчитана для моделей руд, в которых (Сд „С,,,) «1 °

Снижение погрешности определения в 4 раза достигается исключением наложения линий флуоресцентного излучения ниобия на пик вылета циркония криптонового счетчика. Снижение погрешности определений приводит к повышению точности определений содержания ниобия и циркония в рудах., Использование предлагаемого способа позволяет не только оконтуривать рудные тела и отбивать границы рудных подсечений, но и проводить количественные, взамен качественных, определения содержания ниобия и циркония. формула изобретения

Способ рентгенорадиометрического определения ниобия и циркония в минеральном сырье, включающий облучение исследуемого сырья потоком гамма-излучения, возбуждающим флуоресцентное излучение ниобия и циркония, и регистрацию флуоресцентного излучения циркония по пикам вылета криптонового пропорционального счетчика, по интенсивности которого судят о содержании циркония, о т л и ч а.— ю шийся тем, что, с целью повышения точности определения содержания ниобия и циркония при исследованиях в скважинах, поток флуоресцентного излучения от исследуемого сырья перед регистрацией пропускают через мишень-конвертер из стронция, регистрируют флуоресцентное излучение стронция, по интенсивности кото" рого судят о содержании наиобия.

1520413

Предел обнаруСпособ

Чувствительжения, абс.7 ность имп/с за на

1 мас.7. щего элемента, абс.X ими

100 ими/с:...

750 г 4 8 8 10 r2 14>O Q zg NPa8

Фиг. f

Составитель В.Простакова

Редактор Н.Тупица Техред М.Ходанич Корректор В.Кабаций

Заказ 6750/45 Тираж 789 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Предлагаемый 200

Известный 330

Погрешность аналиконцентрации сопутствую0,07 0,028

0,08 0,11

Способ рентгенорадиометрического определения ниобия и циркония в минеральном сырье Способ рентгенорадиометрического определения ниобия и циркония в минеральном сырье Способ рентгенорадиометрического определения ниобия и циркония в минеральном сырье 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к рентгеноспектральному анализу веществ

Изобретение относится к ядерно-физическим методам анализа и , в частности, к способам изготовления стандартных образцов, используемых в ходе проведения анализа

Изобретение относится к анализу материалов с помощью рентгеновского излучения, а именно к области пробоподготовки образцов для рентгенофлуоресцентного анализа

Изобретение относится к области аналитической химии ,в частности, к анализу материалов рентгеноспектральными методами

Изобретение относится к анализу материалов ядерно-физическими методами ,в частности, к подготовке образцов для проведения рентгенофлуоресцентного анализа

Изобретение относится к области рентгеновского анализа элементного состава руд

Изобретение относится к рентгеноспектральным аппаратам количественного состава вещества, в частности к многоканальным кристалл-дифракционным рентгеновским флуоресцентным спектрометрам

Изобретение относится к способам контроля материалов радиацисннь - ш методами, в частности к определеншо качества драгоценных камней

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

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