- •Министерство образования московской области
- •Введение
- •1. Основы физики рентгеновского излучения
- •Характеристическое излучение
- •Тормозное рентгеновское излучение
- •Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом
- •Скачки поглощения
- •Принципы рса
- •4. Избирательное поглощение и возбуждение характеристического излучения
- •5. Устройство приборов для рса
- •5.1. Бескристалльные спектрометры
- •6. Определение концентрации элементов с помощью рентгеновского флуоресцентного анализа (рфа)
- •Заключение
- •Список литературы
Заключение
Рентгеноспектральный метод анализа в настоящее время находит
широкое применение в науке и промышленности. Рентгеноспектральные
методики широко используются в практике аналитических лабораторий
научно-исследовательских институтов, заводских аналитических
центров, аналитических служб горнодобывающих и горно-обогатительных
комбинатов.
В широкой аналитической практике метод, в основном, используется для
определения большого содержания (десятки процентов) и
небольших примесей (10–2—10–3 %). Предел обнаружения
рентгеноспектральными методами, в общем, ограничивается величинами
порядка 10–2—10–3 %. В сочетании с химическими методами
пробоподготовки удается этот предел значительно снизить (10–4—10–5 %).
Средняя квадратичная погрешность методов составляет примерно (2—5 %),
при благоприятных условиях снижается до ±0,5 %.Рентгеноспектральный
анализ легко автоматизируется, что обуславливает его широкое применение
в качестве аналитического метода в поточных производствах.
Метод широко используется в черной и цветной металлургии,
сварочном производстве, цементной, керамической, электронной
промышленности, геологии, экологии, медицине и других областях.
В цементной промышленности РСА используют прежде всего для
управления качеством сырьевой смеси. При производстве керамики
РСА применяется для аналитического контроля сырьевых материалов:
глин, перлита, мела, пресс-порошка, фритта. Определяется содержание
Na, Al, Si, K, Ca, Fe, которые оказывают существенное влияние на результат
обжига. Знание химического состава лежит в основе определения и
классификации минералов и горных пород. Поэтому метод особенно
перспективен для аттестации минерального сырья, идущего на получение
тех или иных строительных материалов.
Список литературы
1. Блохин М.А. Физика рентгеновских лучей. М.: ГИТТЛ, 1957.
2. Блохин М.А. Методы рентгеноспектральных исследований. М.:
Физматгиз, 1959. 366 с.
3. Боровский И.Б. Физические основы рентгеноспектральных ис-
следований. М.: Изд-во МГУ, 1956. 463 с.
4. Лосев Н.Ф. Количественный рентгеноспектральный флуорес-
центный анализ. М.: Наука, 1969. 336 с.
5. Смагунова А.Н., Лосев Н.Ф. Рентгеноспектральный флуорес-
центный анализа. Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1975. 225 с.
6. Лосев Н.Ф., Смагунова А.Н. Основы рентгеноспектрального
флуоресцентного анализа. М.: Химия, 1982. 207 с.
7. Анисович К.В. Флуоресцентный рентгеноспектральный анализ.
Рентгенотехника: справочник. М.: Машиностроение, 1980. Т. 2. 383 с.
С. 129—184.
8. Применение поглощения и испускания рентгеновских лучей./
Х.Ф. Либхавски, Г.Г. Пфейфер, Э.Ф. Уинслоу, П.Д. Земани. М.: Метал-
лургия, 1964. 391 с.
9. Афонин В.П., Гуничева Т.Н. Рентгеноспектральный флуорес-
центный анализ горных пород и минералов. Новосибирск: Наука.
Сибирское отд-ние, 1977. 252 с
