Для связи в whatsapp +905441085890

Диспергирующий элемент и Монохроматоры

Диспергирующий элемент
Диспергирующий элемент
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Диспергирующий элемент

  • Распределенный элемент Кристаллы в основном используются в качестве дисперсионного элемента в приборах рентгеновского спектра. Это уникальная дифракционная решетка. Они называются анализаторами кристаллов. Дифракция рентгеновских лучей на кристаллах осуществляется по закону Вольфа-Брэгга. nX = 2dsin6, (6.3)
  • Где n — целое число, обозначающее порядок спектра (обычно ограничивается изучением первичного спектра). d — кратчайшее расстояние между соседними плоскостями кристалла. Рентгеновское излучение с длиной волны, удовлетворяющее условию Вульфа-Брэгга (6.3), отражается от плоскости кристалла под углом 8.
c-Угол падения параллельного рентгеновского пучка на плоскость кристалла (называемый углом скольжения). Людмила Фирмаль

Излучение, которое не соответствует этому условию, рассеивается и частично поглощается кристаллом. Таким образом, в зависимости от угла скольжения кристалл отражает различные длины волн света, которые удовлетворяют соотношению (6.3). Угол скольжения изменяется путем вращения плоскости кристалла анализатора.

Основываясь на этом принципе, Был разработан ряд фактически используемых схем распределенных устройств. Уравнение (6.3) является основой для рентгеноструктурного и качественного рентгеноспектрального анализа. Если длина волны падающего излучения известна, постоянная решетки d может быть получена из синуса угла 6.

Это используется в рентгеноструктурном анализе. Если d известно, длина волны X вычисляется из sin 0 и качественного и количественного рентгеновского анализа. Выбор анализатора кристалла зависит от характеристик предлагаемого объекта исследования и цели работы.

  • Например, для проведения спектрально-элементного анализа рентгеновского излучения желательно иметь яркий спектр, который не обязательно имеет высокое разрешение. Такие спектры получают с использованием кристаллов, таких как каменная соль и алюминий. Кристаллы из кварца, кальцита, слюды, флюорита и ряда других материалов имеют высокое разрешение.

Согласно уравнению (6.3), для того же угла скольжения, равного 0, длина волны «отраженного» излучения зависит от расстояния между гранями кристалла анализатора, поэтому при выборе также учитывается предполагаемый диапазон длин волн.

Соответствующие свойства кристаллов хорошо изучены и обобщены в специальной таблице. Людмила Фирмаль

Например, dcaco = 0,302945 нм для кальцита, dca f2 = 0,3145 нм для флюорита, ^ Naci = 0,281400 нм для каменной соли. Для кварца dSl0j принимает значение в зависимости от выбора плоскости кристалла. 0,424602; 3,33626; 0,245144; 0,117762 и 0,101275 нм. В диапазоне длин волн от 1,5 до 2,0 нм используются дифракционные решетки.

Смотрите также:

Решение задач по аналитической химии

Поглощение рентгеновского излучения Приемники рентгеновского излучения
Источник возбуждения Конструкции рентгеновских спектральных приборов