Монохроматор рентгеновскихлучей

 

Союз Советских

Социалистических

Республик

О П -И С А Н И E

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. саид-ву я)м. к. (22) Заявлено ОХ1179 (21) 2834696/18-25 с присоединением заявки М

501. N 23/20

Государственный комитет

СССР по дмам изобретений и открытий (23) Приоритет

Опубликовано 3007.81. Бюллетень М 28 (53) УДК 621. 386 (088. 8) Дата опубликования описания 300781

В.M. Генкин, В.С. Красильников, М.Ю. Щербань и 10.К. Макарычев (72) Авторы изобретения

Горьковский исследовательский физико-технический институт при Горьковском государственном универсйт теим. Н.И. Лобачевского (71) Заявитель (54 ) MOHOXPOMATOP РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ

Изобретение относится к устройствам монохроматизации рентгеновского излучения, предназначенным для ра. боты B рентгеновских дифрактометрах, Лля монохроматизации рентгеновс= ких лучей используют их брэгговские отражения от совершенных монокристаллов .

Известен монохроматор рентгеновских лучей, содержащий два монокристалла и поворотные держатели моно" кристаллов, причем первый из монокристаллов выполнен в виде плоской пластины, а второй — в виде. моноблока с прорезью, боковые грани которой служат отражающими плоскостями 111 .

Недостаток известного монохроматора состоит в том, что при изменении угла дифракции первого кристалла изменяется направление хода лучей в монохроматоре и второй кристалл необходимо поворачивать вокруг оси поворотов первого кристалла для того, чтобы отраженный рентгеновский луч попадал на отражающую плоскость второго кристалла. Это требует введения дополнительного поворотного механизма, что приводит к усложнению конструкции монохроматора и увеличению его габаритных размеров.

Наиболее близким к предлагаемому является монохроматор рентгеновских лучей, содержащий два монокристалла в виде моноблоков с прорезями, боковые. грани которых служат отражающими плоскостями, и поворотное устройство монокристаллов с осями поворота, соединенное с поворотным рычагом.

B качестве поворотного устройства используют установленную на неподвижном основании ось вращения, на кото- . рой закреплен монокристалл, соединенный с осью рычаг и механизм ручного

15 или автоматического перемещения рычага от микрометрической подачи. Ос-. новной деталью механизма перемещения рычага служит микрометр, к торцу винта которого с помощью пружины прижи-.

20 мается конец рычага. Поворотом винта перемещают рычаг, чем и осуществляют необходимый для юстировки монохроматора поворот закрепленного на оси монокристалла. Отсчеты по микрометру служат для определения угла поворота. Монохроматизация осуществляется при отражении пучка рентгеновских лучей боковыми гранями прорези сначала первого, а затем второго монокрис30 таллов (2 ). 3

851 214

Однако конструкция укаэанного монохроматора сложна, поскольку содержит индивидуальные поворотные устройства каждого из монокристаллов, уста йовленные друг от друга на расстоянии, определяемом их габаритными размерами. Это приводит к увеличению га баритных размеров монохроматооа в целом, а также к снижению интенсивности используемого излучения из-за увеличения длины хода лучей в монохроматоре.

Использование известных монохроматоров в качестве анализатора, определяющего, например, изменение брэгговского угла отражения рентгеновского луча от исследуемого кристалла при =соиэ, требует дополнительного устройства для поворота вокруг общей оси расположенных на расстоянии узлов монохроматора, что также усложняет его конструкцию. Для преодоления недостатков известного монохроматора целесообразно совместить оси пово ротов обоих монокристаллов. Но при совмещении оси, по крайней мере, один из монокристаллов оказывается в известных конструкциях вынесенным на значительное Расстояние от оси, что приводит к нежелательному его линейному перемещению при повороте и ограничивает воэможность юстировки.

Цель изобретения — упрощение конструкции монохроматора путем совмещения осей поворота монокристаллов.

Поставленная цель достигается тем, что в монохроматоре рентгеновских лучей, содержащем два монокристалла B виде моноблоков с прорезями, боковые грани которых служат отражающими плоскостями, и поворотное устройство монокристаллов с осями поворота, соединенное с поворотным рычагом, один иэ монокристаллов установлен в прорези другого,-ось поворота внешнего монокристалла выполнена в виде подвижной втулки, в которой установлена ось поворота внутреннего монокристалла, причем ось поворота монокристалла и втулка снабжены, соединенным с поворотным рычагом кольцом со стопорными винтами для одновременного или попеременного соединения кольца с осью и втулкой.

На фиг.l представлена схема размещения монокристаллову на фиг. 2— поворотное устройство, разрез.

Рентгеновский луч 1 проходит че" реэ внешний монокристалл 2 и внутренний монокристалл 3, размещенные в корпусе 4 поворотного устройства, содержащего втулку 5, ось 6, рычаг 7, кольцо 8, стопорные винты 9-12.

Основанием монохроматора служит корпус 4. Внутри корпуса расположена с возможностью поворота втулка 5, на торце которой прикреплен внешний монокристалл 2. Во втулке 5 установлена ось 6, на торце которой закреплен

5 l0

$0

S5 внутрений монокристалл 3, расположенный внутри прорези монокристалла 2.

На верхнюю часть корпуса, выполненную в виде цилиндра, установлено с воэможностью поворота кольцо 8 со стопорными винтами 9 и 11, служащими для фиксации кольца 8 к втулке 5 и к оси 6. В верхней цилиндрической части корпуса через прорези в кольце установлены стопорные винты 10 и 12, служащие для фиксации втулки 5 и оси

6 к корпусу 4. В нижней части корпуса расположены окна со щелевыми устройствами для входа и выхода рентгеновского луча 1. С кольцом 8 скреплен рычаг 7, посредством которого подачами от микрометрического винта осуществляют поворот кольца вместе с монокристаллами.

Монохроматор работает следующим образом.

Рентгеновский луч 1 направляют под углом дифракции на внешний монокристалл 2. Отразившись от первой боковой грани его прорези, луч падает на расположенный к нему под углом дифракции внутренний монокристалл 3, где претерпевает последовательные отражения от первой и второй грани прорези и направляется под углом дифракции на вторую грань прорези внешнего монокристалла 2, после отражения от которой падает на исследуемый объект, Юстировку монохроматора производят в следующей последов ательности. Втулку 5 вместе с прикрепленным к ней внешним монокристаллом 2 вставляют в корпус 4. Винтом 9 соединяют ее с кольцом 8, Поворотом рычага 7 находят положение втулки 5, при котором имеет место отражение рентгеновского луча гранями прорези монокристалла 2.

Винтом 10 фиксируют положение втулки

5 на корпусе 4 и, открепляя винт 9, отсоединяют втулку 5 от кольца 8. Ось

6 вместе с прикрепленным к ней внутренним монокристаллом 3 вставляют во втулку 5. При этом монокристалл 3 располагается в прорези монокристалла 2. Винтом ll соединяют ось 6 с кольцом 8.Поворотами рычага 7 находят положение оси 6, при котором отраженный гранями прорези монокристалла 2 рентгеновский луч отражается также и гранями прорези монокристалла 3. Винтом

ll соединяют ось 6 с корпусом 4 и отжимают винт 11, освобождая ось 6 от крепления с кольцом 8.

ДЛя работы монохроматора в качестве анализатора втулку 5 и ось 6 соединяют с кольцом 8, .затем, отжимая винты 10 и 12, освобождают их от крепления с корпусом 4.

Таким образом, два расположенных на расстоянии индивидуальных узла монохроматора заменены одним; исключен необходимый для работы монохроматора в качестве анализатора дополнитель851214

Формула. изобретения

Составитель Т. Влидимирова

Техред Т.Маточка Корректор С. Корниенко

Редактор И. Михеева

Заказ 6 341/6 0 Тираж 907 Подписное

BHHHIIH Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Филиал ППП Патент, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

1 ный механизм поворота монокристаллов вокруг общей оси. В результате упрощена конструкция, сокращены габаритйые размеры монохроматора и как следствие .сокращения габаритных размеров увеличена интенсивность падающих на исследуемый объект рентгеновских лучей за счет сокращения длины их хода в монохроматоре.

Монохроматор рентгеновских лучей, содержащий два монокристалла в виде моноблоков с прорезями, боковые грани которых служат отражающими плоскостямиg и поворотное устрОйство Монокристаллов с Осями поворота, соединенное с поворотным рычагом, о т— л и ч а ю шийся тем, что, с. целью упрощения конструкции монохроматора путем совмещения осей поворота, один из монокристаллов установлен в прорези другого, ось поворота внешнего монокристалла выполнена в виде подвижной втулки, в которой установлена ось поворота внутреннего монокристалла, причем ось поворота внутреннего монокристалла и втулка снабжены соединенным с поворотным рычагом кольцом со стопорными винтами для одновременного или попеременного соединения кольца с осью и втулкой.

Источники информации, принятые во внимание при «экспертизе

1. Hashizume H. Lida А., Kohra К.

А multiple crystal system for high

stainsensitivity Х-ray topography

ancL 1t арр1ications. - Japan).Appl.

Phys., 1975, 14, В 19, р. 1433.

2. Nikiforov J.Ja., Zakharov J.G., Urdy J To the theor of three-aud

four-crystal Х-ray spectrometers.

20 Czechosl. J Phys 1975, 25, 9 7, р. 723.

Монохроматор рентгеновскихлучей Монохроматор рентгеновскихлучей Монохроматор рентгеновскихлучей 

 

Похожие патенты:

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