Держатель монокристалла к рентгеновскому гониометру

 

Изобретение относится к рентгеновскому приборостроению, и, в частности, к средствам рентгенографического контроля монокристаллов. Цель изобретения - повышение точности изготовления кристаллографически ориентированного базового среза на цилиндрическом монокристалле. Держатель содержит основание 1 с торцовой опорой 3 в виде шарика, стойку 2 с базовой плоскостью 11, зажимное приспособление, включающее установленные в стойке друг над другом опорные ролики 4 одного диаметра с общей образующей, проходящей в базовой плоскости 11, совмещенной с осью 16 гониометра, и прижимные ролики 5, установленные параллельно опорным роликам 4 на осях вращения с возможностью синхронного перемещения в плоскости, перпендикулярной их осям, а также механизм поворота монокристалла 7 вокруг собственной оси. Для фиксации кристаллографически ориентированной заданной плоскости служит съемная насадка 12 со сквозным отверстием под монокристалл 7, двумя расположенными параллельно к его оси опорными плоскостями 13,14 и узлом фиксации 15. Положение узла фиксации определяют ограничитель его перемещения вдоль оси 16 гониометра и механизм выведения опорных плоскостей 13,14 параллельно базовой плоскости 11 стойки 2. Насадка 12 с зафиксированным в ней монокристаллом вынимается из держателя и устанавливается опорной плоскостью на станок для обработки. Погрешность изготовления базового среза уменьшается более чем в 2,5 раза, т.к. плоскость базового среза параллельна опорной плоскости насадки. 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (|9) (st)s G 01 N 23/20

ГОСУД P

ПО ИЗ Б

ПРИ Г Н

К АВ (21) 4 3 (22) 12,0 (46) 23.1 (71) Г с тельс и личес о (72) В Г

М,Я.К с (53) 621 (56) А

¹ 376

А №84 7 (54)

РЕНТ (57) Из му пр ствам монок шение графи среза

Держа вой о базов сабле

СТВЕННЪ|Й КОМИТЕТ

РЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

Т СССР

OPCKOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

7374/23-25

1.89

1,90. Бюл. № 43 ударственный научно-исследовай и проектный институт редкометалй промышленности "Гиредмет" . . Фомин, В.В.Гусев, А.А.Евграфов, елев и В.И,Забелышенский ,386(088.8) орское свидетельство СССР

35, кл, В 28 D 5/02, 1973. орское свидетельство СССР

17, кл, С 01 Rl 23/20, 1979.

ЕРЖАТЕЛЬ МОНОКРИСТАЛЛА К

ЕНОВСКОМУ ГОНИОМЕТРУ бретение относится к рентгеновскоборостооению и, в частности, к средрентгеногрэфического контроля исталлов, Цель изобретения — повыточности изготовления кристаллоеки ориентированного базового на цилиндрическом монокристалле, ель содержит основание 1 с торцоорой 3 в виде шарика, стойку 2 с и плоскостью 11, зажимное приспоие, включающее установленные в стойке друг над другом опорные ролики 4 одного диаметра с общей образующей, проходящей в базовой плоскости 11, совмещенной с осью 16 гониометра, и прижимные ролики 5, установленные параллельно опорным роликам 4 на осях вращения с возможностью синхронного перемещения в плоскости, перпендикулярной их осям, а также механизм поворота монокристалла 7 вокруг собственной оси, Для фиксации кристаллографически ориентированной заданной плоскости служит съемная насадка 12 со сквозным отверстием под монокристалл 7, двумя расположенными параллельно к его оси опорнь!ми плоскостями 13, 14 и узлом фиксации 15. Положение узла фиксации определяют ограничитель его перемещения вдоль оси 16 гониометра и механизм выведения опорных плоскостей 13, 14 параллельно базовой плоскости 11 стойки 2, Насадка 12 с зафиксированным в ней монокристаллом вынимается из держателя и устанавливается опорной плоскостью на станок для обработки. Погрешность изготовления базового среза уменьшается более чем в 2,5 раза, т.к. плоскость базового среза параллельна опорной плоскости насадки, 3 ил.

1608528

Изобретение относится к рентгеновскому приборостроению, в частности к средствам рентгенографического контроля материалов, Цель изобретения — повышение точности изготовления ориентированного базового среза на цилиндрическом монокристалле, На фиг. 1 показана принципиальная кинематическая схема предлагаемого держателя с установленным в нем монокристаллом, вид сбоку; на фиг. 2 — то же, вид сверху; на .фиг, 3 — разрез А — А на фиг. 1.

Держатель включет основание 1 со стойкой 2 и торцовой опорой 3 (в виде шарика), на котором смонтированы зажимное приспособление, содержащее опорные ролики 4, расположенные параллельно им по крайней мере два прижимных ролика 5, установленны свободно на осях вращения с возможностью синхронного перемещения в плоскости, перпендикулярной осям от привода 6, а также механизм поворота моно кристалла 7 вокруг собственной оси с фрикционным роликом 8, связанным с приводом 9 вращения. Фрикционный ролик 8 взаимодействует с одним иэ механически

Связанных прижимных роликов 5, при этом другой прижимной ролик имеет фиксатор 10 свободного вращения ролика, Опорные ролики 4 имеют одинаковый диаметр и установлены в стойке 2 один над другим и имеют общую образующую, через которую проходит выполненная на стойке базовая плоскость 11. Для фиксации положения заданной кристаллографической плоскости ориентированного монокристалла относительно базовой плоскости 11 служит съемная насадка

12 со сквозным цилиндрическим отверстием под монокристалл 7, двумя расположенными параллельно опорными плоскостями

13 и 14 и узлом 15 фиксации насадка на монокристалле. Насадка имеет ограничитель перемещения вдоль оси 16 гониометра и механизм выведения опорных плоскостей

13 параллельно базовой плоскости 11 стойки.

Отверстие в насадке 12 расположено так, что пересекает по образующим опорную плоскость 13, разделяя ее на две части, при этом диаметр отверстия больше диаметра монокристалла. Ограничитель выполнен в виде расположенных на одном уровне планок 17, закрепленных на стойке 2. Механизм выведения опорных плоскостей насадки выполнен в данном варианте конструкции в виде регулируемых опор 18, установленных в стойке 2 на базовой плоскости 11 с возможностью взаимодействия

15

55 с опорной плоскостью 13 насадки. Основание 1 держателя закрепляе-;ся на вращающемся столике гониометра, обеспечивающего определение ориентац".и заданий кристаллографической плоскости относительно базовых элементов держателя, Держатель работает следующим образом, Образующую опорных роликов 4 совмещают с осью гониометра. С помощью и ривода 6 прижимные ролики отводят в направлении от стойки 2. Цилиндрический монокристалл устанавливаютторцом на шариковую опору 3, совмещают образующую цилиндра монокристалла с образующей опорных роликов 4 и перемещают прижимные ролики 5 в обратном направлении. При этом фиксатор 10 находится в нейтральном положении и прижимной ролик 5 свободно вращается вокруг своей оси. Вращением всего устройства вокруг оси гониометра устанавливают базовую плоскость 11 стойки 2 под брэгговским углом 0 относительно направления первичного пучка, Угол 0 соответствует отражению 01 зада н н ых кристаллографических плоскостей (hkl) базового среза. Детектор гониометра располагают подуглом 20 относительно первичного пучка. Направляют рентгеновский пучок на образующую монокристалла и, вращая монокристалл вокруг его оси с помощью привода 9, добиваются максимальной интенсивности отраженного пучка. На максимуме отражения, соответствующем параллельному положению кристаллографической плоскости базового среза базовой плоскости

11 стойки, с помощью фиксатора 10 один из прижимных роликов 5 стопорят, т.е, он теряет возможность вращения вокруг собственной оси, и фиксируют положение монокристалла относительно стойки. Через верхний торец на монокристалл надевается насадка 12, которая опускается до тех пор, пока не ляжет на планки 17. Затем с помощью регулируемых опор 18 выводят опорную плоскость 13 насадки параллельно базовой плоскости 11 стойки и закрепля кот ее на монокристалле с помощью узла 15 фиксации. После определения положения заданной кристаллографической плоскости прижимные ролики 5 отводят и извлекают монокристалл с насадкой 12 из держателя.

Насадка 12 с зафиксированным в ней монокристаллом переносят на станок для механической обработки, устанавливают опорной плоскостью 14 на стол станка и изготовляют кристаллографически ориентированный базовый срез, Использование на станке съемной насадки держателя позволяет исключить при

1608528 товлении базового среза погрешность, анную с неточностью расположения таллографически ориентированной кости и инструмента, из о св з кр с пл с

Формула изобретения

Держатель монокристалла к рентгеному гониометру, включающий основание тойкой и торцовой опорой, зажимное пособление в виде установленных на ке друг над другом опорных роликов

ro диаметра с общей образующей, совющей с осью гониометра, и по крайней двух прижимных роликов с осями врая, параллельными оси гониометра, и ижными в плоскости, перпендикулярх осям, и механизм поворота монокриsO fO

Риг.,У

Составитель Е.Сидохин

Техред М.Моргентал ктор И,Горная

Корректор Л,Бескид з 3611 лраж 497 Подписное

НИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Зак

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101 вс с со с пр с ст и од о па а ме е ще и по в но и сталла вокруг собственной оси, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения точности изготовления ориентированного базового среза на цилиндрическом моно5 кристалле, на стойке выполнена базовая плоскость, проходящая через ось гониометра, а держатель снабжен сьемной насадкой, имеющей две расположенные параллельно опорные плоскости, сквозное цилиндриче10 ское отверстие под монокристалл, пересекающее по образующим цилиндра одну из опорных плоскостей, разделяя ее на две ча.сти, и узел фиксации насадки на монокри сталле, а также ограничителем перемещения

15 насадки вдоль оси гониометра и механизмом выведения опорных плоскостей насадки параллельно базовой плоскости стойки;

Держатель монокристалла к рентгеновскому гониометру Держатель монокристалла к рентгеновскому гониометру Держатель монокристалла к рентгеновскому гониометру 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к научному приборостроению

Изобретение относится к физическому материаловедению и может быть использовано, в частности, для контроля продуктов электролиза

Изобретение относится к рентгеновской дифрактометрической аппаратуре для анализа кристаллических веществ

Изобретение относится к рентгенодифракционному анализу приповерхностных слоев совершенных кристаллов и может быть использовано для отработки технологии создания изделий микроэлектроники

Изобретение относится к научному приборостроению и, в частности, к средствам рентгенографического контроля поликристаллических материалов

Изобретение относится к аппаратуре для рентгеноструктурных исследований и обеспечивает возможность контроля крупногабаритных изделий и мелких деталей сложного профиля

Изобретение относится к рентгенострукторному анализу

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при изучении состава сред с помощью ионизирующего излучения, а более точно при рентгенорадиометрическом анализе вещества с использованием анализаторов со стабилизацией энергетической шкалы

Изобретение относится к области научного приб, в частности к средствам рентгенографического контроля металлопродукции.Цель изобретения - повышение экспрессности контроля зернистости пластин твердосплавного инструмента без разрушения

Изобретение относится к рентгенодифракционному анализу приповерхностных слоев монокристаллов и может быть использовано для анализа воздействий на образец различных технологических процессов

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