Дифрактометр-разбраковщик монокристаллов

 

Изобретение относится к рентгеновскому приборостроению, и может быть использовано в качестве средст%а контроля ориентировки монокристаллов . Цель изобретения - повышение эффективности защиты обслуживающего персонала. Дифрактометр разбраковщик имеет корпус 3 с опорной поверхностью 4, на которой над отверстием в поверхности 4 устанавливают образец 5. В корпусе 3 выполнены каналы коллимационной системы 6 и установлен ограничительный клин 7f а также источник измерения 1 и позиционко-чувствительный детектор 2. На клин 7 надет вор 8, снабженный в нижней части отверстиями и установленный с воэмойсностью либо выдвигания в отверстие в опорной поверхности 4 под действием пружины 9, либо совмещения отверстий в затворе с отверстиями каналов 6 колг лимационной системы под действием образца 5. 1 ил. (Л

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

РЕСПУБЛИК

«ю аи (gg)g G 01 N ..23/20

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

llO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГННТ СССР . (21) 4275857/25 (22) 12. 05 . 87 (46) . 23. 03. 91. Бюл. Р 11 (71) Ленинградское научно-производственное объединение "Буревестник" (72) О.И.Агеев и В.И.Захарченко (53) 621..386 (088.8) (56) Агеев О.И. и др. Дифрактометр разбраковщик монокристаллов с линейным координатным детектором.—

ПТЭ, 1985, P 4, с.208-211.

Агеев О.И. и др. Изотопный пьезодифрактометр НДР-ЗМ. — Зав.лаб. 1987, т.53, Р- 1, с.39-40. (54) ДИФРАКТОМЕТР-РАЗБРАКОВЩИК МОНОКРИСТАЛЛОВ (57) Изобретение относится к рентгеновскому приборостроению, и может быть использовано в качестве средст2

Ъа контроля ориентировки монокристадлов. Цель изобретения — повышение эффективности защиты обслуживающего персонала. Дифрактометр разбраковщик имеет корпус З,с опорной. поверхностью 4, на которой над .отверстием в поверхности 4 устанавливают образец

5. В корпусе 3 выполнены каналы коллимационной системы 6 и установлен ограничительный клин 7 а также источник измерения 1 и позиционно-чувствительный детектор 2. На клин 7 надет зат+: вор 8, снабженный в нижней .части отверстиями.и установленный с возможностью либо выдвигания в отверстие в опорной поверхности 4 под действием с пружины 9, либо совмещения отверстий в затворе с отверстиями каналов 6 кол лимационной системы под действием образца 5. 1 ил. 1

1636745

Изобретение относится к рентгеновскому приборостроению и может быть использовано в качестве средства контроля ориентировки.монокрис5 таллов.

Цель изобретения — повышение эффективности защиты обслуживающего персонала.

На чертеже представлена принципиальная схема дифрактометра.

Дифрактометр-разбраковщик включает источник 1 излучения (изотоп или . рентгеновскую трубку) и позиционночувствительный детектор 2, неподвижно установленные под заданным углом друг к другу в корпусе 3. Опорная поверхность 4 корпуса 3 совмещена с плоскостью образца 5., В корпусе 3 размещены также элементы коллимационной 2р системы с каналами 6 и ограничительным клином 7, ось которого перпендикулярна образцу 5 и опорной поверхности 4 ° Клин 7 выполнен в виде моно.литного цилиндрического стержня с 25 диаметральным пазом в торце шириной

b. Дно паза образует угол с вершиной, обраценной к опорной поверхности и находящейся на расстоянии а от нее.

При этом длина вершины меньше диамет- 3р ра стержня, а торец стержня совмещен с опорной поверхностью. Затвор 8 первичного пучка выполнен в виде полого цилиндра с двумя диаметрально расположенными окнами у нижнего его торца для пропускания первичного и дифрагированного пучков. Затвор 8 установлен внутри корпуса 3 соосно клину 7 с возможностью возвратнопоступательного перемещения вдоль 4О их общей оси под действием массы раэбраковщика (образца) или усилия пружины 9.

Дифрактометр-разбраковщик работает следующим образом. 45

Прибор приводят в рабочее состоя-+ ние открытием активной части изотопа или включением рентгеновской трубки..

Первичный пучок источника 1 проходит вдоль канала 6 коллимационной систе- О мы, попадает на сплошную непрозрачную для излучения стенку цилиндра затвора 8 и не выходит за пределы корпуса 3. В этом исходном положении часть затвора 8 выступает в отверстие в опорной поверхности иэ корпуса 3 под действием пружины 9. Для проведения измерения устанавливают дифрактометр выступающим торцом затвора 8 на поверхность анализируемого образца

5 (или образец на торец затвора 7).

Под действием силы тяжести прибора затвор 8 совершает поступательное движение внутрь корпуса 3 вдоль клина

7 до совмещения его нижнего торца с рпорной поверхностью 4 корпуса 3. Окна в затворе 8 совмещаются с каналами 6 и занимают такое положение внутри корпуса 3, что обеспечивают прохождение первичного пучка .к поверх ности образца 5 и дифрагированного пучка от образца 5 к детектору 2. При этом входное окно затвора

8 и клин 7 формируют сходящийся к поверхности образца 4, первичный пучок шириной Ь и длиной а. Угол сходимасти пучка

2о(= 2(!Ц т(+! ИI ) "где Ц - угол между поверхностью среза образца и кристаллографической плоскостью (k,k,1), заданный технологией производства;

Ь(— отклонение угла среза от

Ц т биссектриса угла 2 ф находится под заданным углом Вульфа-Hperra (gggg) к плоскости (h,k,1) ..

Если (фт(+ l Щ(15, входное окно затвора 8 симметрично выходному окну и находится на одной высоте с ним относительно торца затвора 8 и пропускает к детектору 2 любое из совокупности возможных дифракционных отражений, угол которых по .отношению к поповерхности образца находится в пределах В др й((Ц,-l +/ Йф). В случае (ф / + (5g(> 5, биссектриса сходящегося первичного пучка составляет с поверхностью образца 5 угол угловое положение дифрагированных пучков относительно поверхности образца 5 находится в пределах 9 дв Чт + АЧ" (или 8ggg+ф «+ А< ). Входное и выходные окна затвора 8 несимметричны. Если первое представляет собой сечение цилиндра плоским углом с вершиной длиной Ь, находящейся в месте пересечения оси цилиндра с опорной поверхностью, при этом биссектри5 1636745 са угла составляет с этой поверхностью угол В gag + P (или 91, gr ) ° то второе окно — сечение цилиндра плоским, углом с вершиной длиной Ь, исходящим из того же места, но биссектриса угла которого .составляет с поверхностью угол 6 nke - Чт(или911 +(,).

Во всех случаях размер окон вдоль оси затворов увеличен с учетом высоты а вершина клина 7 над опорной поверхностью.

После окончания измерений дифрактометр снимают с образца 5 (или об.разец 5 с дифрактометра). При этом затвор ф под действием-пружины 9 автоматически выдвигается из корпуса

3 за опорную поверхность 4, а первич-. ный пучок перекрывается глухой стенкой цилиндра затвора 8. 20

Формула изобретения

Составитель Е.Сидохин

Редактор Л.Зайцева Техред И.Дидык Корректор g.щароши

Заказ 811 Тираж 401 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям H открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.ужгород, ул. Гагарина,103

Дифрактометр-разбраковщик монокристаллов, содержащий источник рентге . 25 новского излучения в кожухе, позиционно-чувствительный детектор и корпус, снабженный опорной поверхностью с отверстием,и элементы коллимацнонной системы с ограничительньм клином, при этом источник и детектор расположены по одну сторону от опорной поверхности и жестко соединены с корпусом для ограничения распространения рентгеновских лучей наружу, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью повышения эффективности защиты обслуживающего персонала, дифрактометр-раз— браковщкк снабжен подпружиненньм затвором, установленньвк в корпусе с воэможностью возвратно-поступательного движения вдоль ограничительного клина и установки его в исходной или рабочей позиции, затвор выполнен в виде полого цилиндра, охватывающего клин,. и в его.стенках напротив друг друга выполнены отверстия, при этом в исходной позиции часть затвора выступает в отверстие в опорной плоскости.

Дифрактометр-разбраковщик монокристаллов Дифрактометр-разбраковщик монокристаллов Дифрактометр-разбраковщик монокристаллов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к исследованию или анализу материалов, в частности к способам ренгтеновского определения химического состава

Изобретение относится к области научного приборостроения, в частности к средствам рентгенографического исследования материалов в процессе силового воздействия и радиации

Изобретение относится к исследованию упругости и пластичности материалов, в частности к способам изучения упругих характеристик твердых тел с помощью излучений ангстремного диапазона длин волн Цель изобретения - расширение области исследуемых кристаллов, а также повышение точности На монокристалл, в котором возбуждают ультразвуковые колебания, модулированные периоди ескими колебаниями низкой частоты, от источника направляют пучок монохроматического рентгеновского излучения

Изобретение относится к рентгеновской дифрактометрии

Изобретение относится к научному приборостроению , а именно к технике рентгеноструктурных исследований материалов при высоких температурах в высоком вакууме

Изобретение относится к технике рентгеноструктурных исследований, в частности к исследованиям структуры материалов в жидком состоянии при высоких температурах , и может быть использовано в рентгеновском приборостроении

Изобретение относится к технической физике, конкретнее к средствам рентгенографического контроля аморфных материалов

Изобретение относится к рентгенографическим неразрушающим способам определения степени нарушенности монокристаллов

Изобретение относится к области научного приборостроения, конкретнее к средствам рентегнографического контроля материалов

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