X射线荧光光谱仪的维护与保养

作者&投稿:敛桂 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
x射线荧光光谱仪的工作原理~

当能量高于原子内层电子结合能的高能X射线与原子发生碰撞时,驱逐一个内层电子而出现一个空穴,使整个原子体系处于不稳定的激发态,激发态原子寿命约为10-12-10-14s,然后自发地由能量高的状态跃迁到能量低的状态。这个过程称为驰豫过程。驰豫过程既可以是非辐射跃迁,也可以是辐射跃迁。当较外层的电子跃迁到空穴时,所释放的能量随即在原子内部被吸收而逐出较外层的另一个次级光电子,此称为俄歇效应,亦称次级光电效应或无辐射效应,所逐出的次级光电子称为俄歇电子。它的能量是特征的,与入射辐射的能量无关。当较外层的电子跃入内层空穴所释放的能量不在原子内被吸收,而是以辐射形式放出,便产生X射线荧光,其能量等于两能级之间的能量差。因此,X射线荧光的能量或波长是特征性的,与元素有一一对应的关系。图10.1给出了X射线荧光和俄歇电子产生过程示意图。

  K层电子被逐出后,其空穴可以被外层中任一电子所填充,从而可产生一系列的谱线,称为K系谱线:由L层跃迁到K层辐射的X射线叫Kα射线,由M层跃迁到K层辐射的X射线叫Kβ射线……。同样,L层电子被逐出可以产生L系辐射(见图10.2)。如果入射的X射线使某元素的K层电子激发成光电子后L层电子跃迁到K层,此时就有能量ΔE释放出来,且ΔE=EK-EL,这个能量是以X射线形式释放,产生的就是Kα射线,同样还可以产生Kβ射线,L系射线等。莫斯莱(H.G.Moseley) 发现,荧光X射线的波长λ与元素的原子序数Z有关,其数学关系如下:
λ=K(Z-s)-2
  这就是莫斯莱定律,式中K和S是常数,因此,只要测出荧光X射线的波长,就可以知道元素的种类,这就是荧光X射线定性分析的基础。此外,荧光X射线的强度与相应元素的含量有一定的关系,据此,可以进行元素定量分析。
事实上,在定性分析时,可以靠计算机自动识别谱线,给出定性结果。但是如果元素含量过低或存在元素间的谱线干扰时,仍需人工鉴别。首先识别出X射线管靶材的特征X射线和强峰的伴随线,然后根据2θ角标注剩斜谱线。在分析未知谱线时,要同时考虑到样品的来源,性质等因素,以便综合判断。

危害不大。如果操作得当的话,危害几乎可以忽略不计。
首先设备本身应该就已带有射线的屏蔽装置。比如说防护铅板和铅玻璃,其次,管头应该有光闸或者防护罩一类的东西,主要照射面应该是密不透风的。至于漏散的部分,计量相对于要照射面更小,且波长变长。对人体的危害可以认为更小了。如果还是不放心的话,单位相关设备的旁边应该有类似铅屏风之类的防护设备,躲到它后面就更万无一失了。x射线是不会拐弯的。再不放心的话,开机就跑,跑到20米意外~~~然后就安全了。
按理说,射线检测算是高危行业特殊工种,应该每年体检的。不过做荧光的人员受照射的年有效剂量当量很多时候根本没有可能超过5mSv这条线儿,一点儿也不高危……
更何况,大气本身就是存在x射线辐射的……

X射线荧光光谱仪属于大型分析测试仪器,对周围环境要求比较高。实验室内要保证恒温、恒湿,避免酸性气体存在;要保持清洁,避免震动;要保证电源稳定,并配有独立的地线。定期对X射线荧光光谱仪各组成部分,如高压X射线光管、检测晶体、探测器、真空系统等进行检查、维护和保养,保证仪器处于最佳的运行状态。



X射线荧光光谱仪的维护与保养
答:X射线荧光光谱仪属于大型分析测试仪器,对周围环境要求比较高。实验室内要保证恒温、恒湿,避免酸性气体存在;要保持清洁,避免震动;要保证电源稳定,并配有独立的地线。定期对X射线荧光光谱仪各组成部分,如高压X射线光管、检测晶体、探测器、真空系统等进行检查、维护和保养,保证仪器处于最佳的运行状态。

如何做好实验室仪器设备的维护保养工作
答:有的冷却系统设有检控报警装置(如X射线荧光光谱仪)这就方便日常检查,只要检查各监控装置是否正常,有无报警即可。 有些仪器水箱基本上设计在内部,外部没有明显的监测装置(如ICP分析仪和定氧分析仪),这就需要专责人和维修人员定期检查水量是否减少,如少应及时按配方、按需补充。 气路系统 检测分析仪器的用气主要有...

认识一下X射线荧光光谱仪(XRF)
答:总的来说,X射线荧光光谱仪是一种强大的工具,它在科学研究和工业检测中扮演着关键角色。通过掌握其原理和特点,我们可以更好地利用这一技术,推动科学进步和工业创新。

一文读懂X射线荧光光谱仪(XRF)
答:广泛应用的领域 从冶金到地质、生物科学,X射线荧光光谱仪已经成为众多领域的重要分析工具。它不仅用于物质的化学元素识别,无损检测,甚至在医学和微电路制造中也有着不可或缺的角色。无论是实验室研究还是现场快速分析,XRF都是首选的检测手段。定性与定量的双刃剑 定性分析,利用元素特定的荧光波长识别元素...

X射线荧光光谱仪
答:因此,只要测出荧光X射线的波长,就可以知道元素的种类,这就是荧光X射线定性分析的基础。此外,荧光X射线的强度与相应元素的含量有一定的关系,据此,可以进行元素定量分析。 二、X射线荧光光谱仪 自然界中产出的宝石通常由一种元素或多种元素组成,用X射线照射宝石时,可激发出各种波长的荧光X射线。为了将混合在一起的X...

我司有一台X-Ray膜厚仪,环保局说这台仪器需要备案? 我们公司在苏州工业...
答:根据国家《射线装置分类管理办法》,X荧光光谱仪属于Ⅲ类射线装置,需要办理辐射安全许可证并纳入监管范围。在符合相关法律法规的前提下,可以对X荧光光谱仪进行豁免管理。具体来说,以下情况可以豁免X荧光光谱仪的辐射安全管理:豁免X荧光光谱仪的型号和规格符合国家相关规定,已经获得了豁免证书,并且在使用时...

X射线荧光光谱仪的作用是什么?
答:1. **元素分析:** X射线荧光光谱仪可以用来快速、准确地分析样品中的元素成分。通过照射样品表面,样品中的原子会吸收X射线并发射出荧光辐射,通过测量这些荧光的特征能量,可以确定样品中的元素种类和相对含量。2. **非破坏性分析:** XRF是一种非破坏性的分析技术,样品在分析过程中不需要被破坏。

X射线荧光光谱分析
答:X射线荧光光谱学提供了一个用测量其特征X射线辐射波长或能量来确定元素种类的定性分析方法,同时测量辐射的特征谱线的强度,然后把这一强度和元素的浓度联系起来,即可进行给定元素的定量分析。根据莫塞莱定律,只要测出X荧光射线的波长,就可确定某元素的存在,只要测出X荧光射线的强度,就可确定某元素的...

X荧光光谱仪都可以应用到哪些场景呢?实用性强不强呢
答:如今,X射线荧光光谱仪技术已成功应用于环境、食物链、动植物、农产品、人体组织细胞和器官、生物医用材料、组织细胞、医用试剂、动植物等无机元素的测定。 器官和代谢物。比如当应用于与人类生命直接相关的医学领域时,可用于治疗和诊断,也可能损害健康细胞。 因此,辐射剂量学研究也受到广泛关注。在人们的...

X射线荧光光谱仪原理?
答:而对于不同的原子来说,它们发出的荧光是不同的,具有特异性。因此我们可以根据发出的荧光波长或者能量来判断有什么原子。根据荧光能量的强度来判断原子的含量有多少。X射线荧光光谱仪就是利用这个原理进行对物品所含原子的测量。而现有的X射线荧光光谱仪包括能量色散型X射线荧光光谱仪(EDX)、波长色散型X...