Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Vvedenie.docx
Скачиваний:
16
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
305.54 Кб
Скачать

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

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]