Рентгенофлуоресцентный анализ объектов окружающей среды. Ширкин Л.А. - 11 стр.

UptoLike

Составители: 

10
2. ТЕХНОЛОГИЯ РЕНТГЕНОСПЕКТАЛЬНОГО
АНАЛИЗА
Рентгеноспектральный анализ раздел аналитической химии,
использующий рентгеновские спектры элементов для химического анализа
веществ. Рентгеноспектральный анализ по положению и интенсивности
линий характеристического рентгеновского излучения позволяет
установить качественный и количественный состав и служит для
экспрессного неразрушающего контроля состава вещества.
Рентгеноспектральный анализ отличается сравнительно простой схемой
пробоподготовки и высокой точностью, благодаря тому, что измерения
интенсивностей аналитических линий происходят с небольшой
погрешностью.
Рентгеновское возбуждение атомов вещества может возникать в
результате бомбардировки образца электронами больших энергий или при
его облучении рентгеновскими лучами. Первый процесс называется
прямым возбуждением, последний вторичным или флуоресцентным,
лежащий в основе рентгенофлуоресцентного анализа. В обоих случаях
энергия электрона или кванта первичной рентгеновской радиации,
бомбардирующих излучающий атом, должна быть больше энергии,
необходимой для вырывания электрона из определѐнной внутренней
оболочки атома. Однако электронная бомбардировка исследуемого
вещества приводит к появлению не только характеристического спектра
элемента, но и, как правило, достаточно интенсивного непрерывного
излучения. Рентгенофлуоресцентное излучение содержит в основном
линейчатый спектр.
В зависимости от способа получения, обработки и отображения
информации об объекте, а также от преследуемой цели,
рентгенофлуоресцентный анализ подразделяется на три основных
направления качественный, количественный и полуколичественный
анализ.
                                 10




    2. ТЕХНОЛОГИЯ РЕНТГЕНОСПЕКТАЛЬНОГО
                           АНАЛИЗА

   Рентгеноспектральный анализ – раздел аналитической химии,
использующий рентгеновские спектры элементов для химического анализа
веществ. Рентгеноспектральный анализ по положению и интенсивности
линий характеристического рентгеновского излучения позволяет
установить качественный и количественный состав и служит для
экспрессного    неразрушающего       контроля    состава   вещества.
Рентгеноспектральный анализ отличается сравнительно простой схемой
пробоподготовки и высокой точностью, благодаря тому, что измерения
интенсивностей аналитических линий происходят с небольшой
погрешностью.
   Рентгеновское возбуждение атомов вещества может возникать в
результате бомбардировки образца электронами больших энергий или при
его облучении рентгеновскими лучами. Первый процесс называется
прямым возбуждением, последний – вторичным или флуоресцентным,
лежащий в основе рентгенофлуоресцентного анализа. В обоих случаях
энергия электрона или кванта первичной рентгеновской радиации,
бомбардирующих излучающий атом, должна быть больше энергии,
необходимой для вырывания электрона из определѐнной внутренней
оболочки атома. Однако электронная бомбардировка исследуемого
вещества приводит к появлению не только характеристического спектра
элемента, но и, как правило, достаточно интенсивного непрерывного
излучения. Рентгенофлуоресцентное излучение содержит в основном
линейчатый спектр.
   В зависимости от способа получения, обработки и отображения
информации об объекте, а также от преследуемой цели,
рентгенофлуоресцентный анализ подразделяется на три основных
направления – качественный, количественный и полуколичественный
анализ.