ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
35
Лабораторная работа №6
Рентгеноспектральное определение элементного состава
многокомпонентного образца
Цель работы: изучить теоретические основы одного из
распространенных способов определения состава многокомпонентных
материалов - способа множественной линейной регрессии;
проанализировать указанным способом предложенные пробы и рассчитать
погрешности выполненного анализа.
Введение
Рентгеноспектральный флуоресцентный анализ обладает рядом
преимуществ по сравнению с анализом по первичным спектрам.
Исследуемый образец может располагаться в воздушной среде вне
вакуумного пространства либо вводится в вакуумный объем через шлюз. В
обоих случаях смена образца происходит достаточно быстро. В ходе
анализа образец не разогревается под действием пучка электронов и
поэтому не подвержен каким-либо заметным изменениям, что часто
бывает очень важно. Отсутствие непрерывного тормозного рентгеновского
излучения существенно уменьшает фоновую составляющую
аналитического сигнала, благодаря чему контрастность аналитических
линий, а, следовательно, и чувствительность определения элементов
значительно выше, чем при анализе по первичным спектрам. Отмеченные
преимущества рентгеноспектрального флуоресцентного анализа привели в
последние годы к широкому его применению в промышленности. При
правильном выборе способа и условий выполнения анализа можно
получить высокую точность результатов анализа
Модели для расчета содержаний элементов, используемые в
рентгеноспектральном анализе
На интенсивность рентгеноспектрального аналитического сигнала
влияют химический состав и физическое состояние анализируемого
образца. Эти влияния называются матричным эффектом. К нему можно
отнести такие процессы, как поглощение первичного излучения и
аналитической линии материалом излучателя (матрицей); возбуждение
аналитической линии излучением других элементов, присутствующих в
образце (вторичная флуоресценция); возникновение третичной
флуоресценции; возбуждение аналитической линии рассеянным
излучением; возбуждение аналитических линий фото и Оже - электронами,
возникающими в анализируемом образце; возможное влияние химической
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
Лабораторная работа №6
Рентгеноспектральное определение элементного состава
многокомпонентного образца
Цель работы: изучить теоретические основы одного из
распространенных способов определения состава многокомпонентных
материалов - способа множественной линейной регрессии;
проанализировать указанным способом предложенные пробы и рассчитать
погрешности выполненного анализа.
Введение
Рентгеноспектральный флуоресцентный анализ обладает рядом
преимуществ по сравнению с анализом по первичным спектрам.
Исследуемый образец может располагаться в воздушной среде вне
вакуумного пространства либо вводится в вакуумный объем через шлюз. В
обоих случаях смена образца происходит достаточно быстро. В ходе
анализа образец не разогревается под действием пучка электронов и
поэтому не подвержен каким-либо заметным изменениям, что часто
бывает очень важно. Отсутствие непрерывного тормозного рентгеновского
излучения существенно уменьшает фоновую составляющую
аналитического сигнала, благодаря чему контрастность аналитических
линий, а, следовательно, и чувствительность определения элементов
значительно выше, чем при анализе по первичным спектрам. Отмеченные
преимущества рентгеноспектрального флуоресцентного анализа привели в
последние годы к широкому его применению в промышленности. При
правильном выборе способа и условий выполнения анализа можно
получить высокую точность результатов анализа
Модели для расчета содержаний элементов, используемые в
рентгеноспектральном анализе
На интенсивность рентгеноспектрального аналитического сигнала
влияют химический состав и физическое состояние анализируемого
образца. Эти влияния называются матричным эффектом. К нему можно
отнести такие процессы, как поглощение первичного излучения и
аналитической линии материалом излучателя (матрицей); возбуждение
аналитической линии излучением других элементов, присутствующих в
образце (вторичная флуоресценция); возникновение третичной
флуоресценции; возбуждение аналитической линии рассеянным
излучением; возбуждение аналитических линий фото и Оже - электронами,
возникающими в анализируемом образце; возможное влияние химической
35
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- …
- следующая ›
- последняя »
