中文名 | X射线仪器 | 外文名 | X-ray equipment |
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应用范围 | 物理、化学、生物等 | 变 类 | 0320 荧光光谱仪等 |
当已知能量的X射线照射气体或晶体固体时,由于光电效应,电子被打出外部;光电子能谱法,就是分析这种电子的动能,即光电子能谱而求出分子或晶体内电子结合能而鉴定物质元素的方法。原子内壳层的能级因化学结合状态(价电子的变化)而变,这种变化可以造成X射线光电子电子能谱峰形状和位置的变化,人们称之为化学位移或化学校应。通过分析谱峰的化学位移可以得知该元素的价键信息。
X射线光电子能谱可以检测元素周期表中除H及HE的所有元素,其信息深度为零点几道及纳米,检测灵敏度为千分之几原子层。这种仪器在能源、催化、大规模集成电路、超导簿膜研制、材料的腐蚀与防护、断口分析、失效分析、表面电子发射、材料表面改性等领域得到广泛应用。
X射线衍射分析的应用几乎遍及物理、化学、生物、医药、金属、地质、矿物、陶瓷、半导体、材料科学以及高分子科学等各个学科领域,成为各学科的科学工作者获得物质组成和微观结构信息的手段。
0320 荧光光谱仪
当某些物质到被某种能量较高的辐射照射时,该物质即发射出各种频率极不同强度的光,停止照射这种光随之消失,此种光线称为荧光。
X射线照射物质时,也可以产生次级X射线,即荧光X射线。荧光X射线的波长只取决于物质中原子的种类。因此该波长的荧光X射线的波长就可以确定物质的元素组分,这就是荧光X射线定性分析的基础。根据产生的荧光X射线的强度,就能定量地求出各元素含量,就是是荧光X射线定量分析的基础。X射线荧光光谱仪,根据分光原理,可以分为波长色散型和能量色散型两种基本类型。波长色散型X射线荧光光谱仪由X光管激发源、试样室、晶体分光器、探测器和计数系统几个部分组成。而能量色散型X射线荧光光谱仪则用分辨率较高的半导体探测器和多道脉冲分析器代替晶体分光器和一般探测器。X射线荧光分析广泛应用于钢铁、合金、矿石、玻璃、陶瓷、塑料、石油等材料的元素分析。固体、粉末和液体样均可用此法分析,成为现代仪器分析的主要手段之一。
多大的什么???
依据工业X射线探伤放射防护要求,x射线现场探伤应配备什么监测仪器?
γ辐射剂量率报警器个人剂量率仪
伽玛射线与X射线探伤除了传感器的区别外,最大的区别就是放射源:一个是采用放射性物质作放射源,一个是X射线发生器为放射源;一个是只要暴露就有射线辐射出来,而另一个设备不通电工作就完全没有辐射危险;所以,...
PerkinElmer光电公司推出了一种高速度、高数据传输的数字X射线探测器,应用于工业和医学领域,如:管线检测、诊断及治疗医学成像等。这种无定形硅基(a-Si)数字X射线探测器能提供30fps拍摄速率、16bit分辨率的实时图像。该探测器能抗
介绍了垂直多结器件的结构,给出了热迁移制结的工艺条件和结果,特别介绍了处理器件电极引线的隔离线方法,解决了经过热迁移掺杂后光刻电极套不准的难题,以及把所有p型区域连接起来的问题,达到了敏感区金属零遮挡的目的.同时分析了工艺条件对器件性能的影响.通过对敏感区和无效区的计算和对比,对器件的几个电流参数进行了详细的计算;对两种靶材的标识谱在器件内产生的光电子的收集效率做了计算,对器件的光谱响应度也作了计算和分析;同时对器件窗口材料的选择进行了详细讨论;最后叙述对器件进行的实验验证,通过对金属模板上模拟缺陷的测量,证明器件有足够的灵敏度和分辨率.
X射线荧光分析仪器分类
根据分光方式的不同,X射线荧光分析可分为能量色散和波长色散两类,也 就是通常所说的能谱仪和波谱仪,缩写为EDXRF和WDXRF。
通过测定荧光X射线的能量实现对被测样品的分析的方式称之为能量色散X射线荧光分析,相应的仪器称之为能谱仪,通过测定荧光X射线的波长实现对被测样品分析的方式称之为波长色散X射线荧光分析,相应的仪器称之为X射线荧光光谱仪。
根据激发方式的不同,X射线荧光分析仪可分为源激发和管激发两种:用放射性同位素源发出的X射线作为原级X射线的X荧光分析仪称为源激发仪器;用X射线发生器(又称X光管)产生原级X射线的X荧光分析仪称为管激发仪器。
就能量色散型仪器而言,根据选用探测器的不同,X射线荧光分析仪可分为半导体探测器和正比计数管两种主要类型。
根据分析能力的大小还可分为多元素分析仪器和个别元素分析仪器。这种称 呼多用于能量色散型仪器。
在波长色散型仪器中,根据可同时分析元素的多少可分为,单道扫描X荧光光谱仪、小型多道X荧光光谱仪和大型X荧光光谱仪。
X射线仪,是一种用来产生X射线的设备。
X射线仪可以分为工业用X射线仪和医用X射线仪。工业用X射线仪可以按照产生射线的强度分硬射线机和软射线机。用于理化检测的衍射分析仪等属于软射线,而用于大,厚材料的检测的是硬射线。硬射线的产生可以用高压电的办法,如100Kv 或300Kv的电压加到x射线管字上,产生的射线可以穿透5--50mm的钢板。而用电子加速器的办法可以产生穿透100mm以上的钢板的射线。使用高压电办法的机器可分为,便携式,和移动式(固定式)。
X射线仪原理、构造及发现:1895年德国物理学家伦琴在研究阴极射线管中气体放电现象时,用一只嵌有两个金属电极(一个叫做阳极,一个叫做阴极)的密封玻璃管,在电极两端加上几万伏的高压电,用抽气机从玻璃管内抽出空气。为了遮住高压放电时的光线(一种弧光)外泄,在玻璃管外面套上一层黑色纸板。他在暗室中进行这项实验时,偶然发现距离玻璃管两米远的地方,一块用铂氰化钡溶液浸洗过的纸板发出明亮的荧光。再进一步试验,用纸板、木板、衣服及厚约两千页的书,都遮挡不住这种荧光。更令人惊奇的是,当用手去拿这块发荧光的纸板时,竞在纸板上看到了手骨的影像。当时伦琴认定:这是一种人眼看不见、但能穿透物体的射线。因无法解释它的原理,不明它的性质,故借用了数学中代表未知数的"X"作为代号,称为"X"射线(或称X射线或简称X线)。这就是X射线的发现与名称的由来。工业射线机正是使用了这种特性,利用高压变压器加在两个金属电极上的高压产生射线。X射线仪用于航天,石油建设,天然气管道,锅炉,压力容器等无损探伤中不可缺少的设备。
怎样根据需要去购置合适的,既经济又实用的X射线探伤机,就必须正确地选择X射线探伤机。一般选择X射线探伤机都要考虑穿透能力、X射线管焦点大小、被检工件形状等。
X射线探伤机的穿透能力取决于X射线探伤机的容量,既X射线探伤机的管电压,管电压愈高,X射线愈硬,能量愈大,穿透能力就愈强,穿透能力与管电压平方成正比。另外,在相同的管电压下,还与被检验工件的材质的密度等性质有关,也就是与被检验工件对X射线的衰减能力有关。对于钢铁等重金属以及较厚的工件,由于其对X射线的衰减能力较强,故应选择管电压较高的X射线探伤机;而对于铝、镁等轻金属和较薄的工件,可以选择管电压较低的X射线探伤机。
对于圆形的工件,如锅炉简体或容器上的环焊缝,应首先考虑选择周向曝光的射线探伤机,以提高工件效率,减轻劳动强度,减少放射线损伤。
对于工件较小,移动方便的,可选用移动式探伤机(固定式)X射线探伤机,而对工件笨重或高大设备,移动不方便,可选用携带式X射线探伤机。
X射线探伤机英文名称X-ray Flaw Detector