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两种常见齿射线光谱仪的主要部件及工作原理

2021-08-18

  1、齿射线管
 
  两种类型的齿射线荧光光谱仪都需要用X射线管作为激发光源。上图是X射线管的结构示意图。灯丝和靶极密封在抽成真空的金属罩内,灯丝和靶极之间加高压(一般为40KV),灯丝发射的电子经高压电场加速撞击在靶极上,产生X射线。X射线管产生的一次X射线,作为激发X射线荧光的辐射源。只有当一次X射线的波长稍短于受激元素吸收限lmin时,才能有效的激发出X射线荧光。大于lmin的一次X射线其能量不足以使受激元素激发。
 
  齿射线管的靶材和管工作电压决定了能有效激发受激元素的那部分一次齿射线的强度。管工作电压升高,短波长一次齿射线比例增加,故产生的荧光齿射线的强度也增强。但并不是说管工作电压越高越好,因为入射齿射线的荧光激发效率与其波长有关,越靠近被测元素吸收限波长,激发效率越高。
 
  齿射线管产生的齿射线透过铍窗入射到样品上,激发出样品元素的特征齿射线,正常工作时,齿射线管所消耗功率的0.2%左右转变为齿射线辐射,其余均变为热能使齿射线管升温,因此必须不断的通冷却水冷却靶电极。
 
  2、分光系统
 
  分光系统的主要部件是晶体分光器,它的作用是通过晶体衍射现象把不同波长的X射线分开。根据布拉格衍射定律2dsinθ=nλ,当波长为λ的X射线以θ角射到晶体,如果晶面间距为d,则在出射角为θ的方向,可以观测到波长为λ=2dsinθ的一级衍射及波长为λ/2, λ/3----- 等高级衍射。改变θ角,可以观测到另外波长的X射线,因而使不同波长的X射线可以分开。分光晶休靠一个晶体旋转机构带动。因为试样位置是固定的,为了检测到波长为λ的荧光X射线,分光晶体转动θ角,检测器必须转动2θ角。也就是说,一定的2θ角对应一定波长的X射线,连续转动分光晶体和检测器,就可以接收到不同波长的荧光X射线见(图10.5)。一种晶体具有一定的晶面间距,因而有一定的应用范围,目前的齿射线荧光光谱仪备有不同晶面间距的晶体,用来分析不同范围的元素。上述分光系统是依靠分光晶体和检测器的转动,使不同波长的特征X射线接顺序被检测,这种光谱仪称为顺序型光谱仪。
 
  另外还有一类光谱仪分光晶体是固定的,混合齿射线经过分光晶体后,在不同方向衍射,如果在这些方向上安装检测器,就可以检测到这些齿射线。这种同时检测不波长齿射线的光谱仪称为同时型光谱仪,同时型光谱仪没有转动机构,因而性能稳定,但检测器通道不能太多,适合于固定元素的测定。
 
  此外,还有的光谱仪的分光晶体不用平面晶体,而用弯曲晶体,所用的晶体点阵面被弯曲成曲率半径为2搁的圆弧形,同时晶体的入射表面研磨成曲率半径为搁的圆弧,第一狭缝,第二狭缝和分光晶体放置在半径为搁的圆周上,使晶体表面与圆周相切,两狭缝到晶体的距离相等(见图10.6),用几何法可以证明,当齿射线从第一狭缝射向弯曲晶体各点时,它们与点阵平面的夹角都相同,且反射光束又重新会聚于第二狭缝处。因为对反射光有会聚作用,因此这种分光器称为聚焦法分光器,以搁为半径的圆称为聚焦圆或罗兰圆。当分光晶体绕聚焦圆圆心转动到不同位置时,得到不同的掠射角&迟丑别迟补;,检测器就检测到不同波长的齿射线。当然,第二狭缝和检测器也必须作相应转动,而且转动速度是晶体速度的两倍。聚焦法分光的优点是荧光齿射线损失少,检测灵敏度高。
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