Презентация Определение элементного состава вещества методом рентгенофлуоресцентной спектроскопии онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Определение элементного состава вещества методом рентгенофлуоресцентной спектроскопии абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 42 слайда. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Технология » Определение элементного состава вещества методом рентгенофлуоресцентной спектроскопии



Оцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
  • Тип файла:
    ppt / pptx (powerpoint)
  • Всего слайдов:
    42 слайда
  • Для класса:
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
  • Размер файла:
    1.47 MB
  • Просмотров:
    61
  • Скачиваний:
    0
  • Автор:
    неизвестен



Слайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
Определение элементного
Содержание слайда: Определение элементного состава вещества методом рентгенофлуоресцентной спектроскопии РФСА –рентгенофлуоресцентный спектральный анализ

№2 слайд
Рентгенофлуоресцентные
Содержание слайда: Рентгенофлуоресцентные спектрометры применяются в различных областях науки и техники: Рентгенофлуоресцентные спектрометры применяются в различных областях науки и техники: экология и охрана окружающей среды, геология и минералогия, металлургия и химическая индустрия, лакокрасочная промышленность, ювелирная промышленность, нефтяная промышленность, пищевая промышленность, сельское хозяйство, археология и др.

№3 слайд
Область решаемых задач
Содержание слайда: Область решаемых задач: Количественный элементный анализ (от Na до U) в жидких, твердых, сыпучих пробах органических и неорганических веществ. Химический анализ минерального сырья, продуктов обогащения и переработки руд. Примеси в воде. Химический анализ нефти и нефтепродуктов на содержание серы, фосфора, хлора и хлоридов, а также тяжелых металлов. Элементный химический анализ масел и присадок. Определение состава катализаторов и катализаторных шламов. Определение состава продуктов коррозии. Металлы в маслах, полимерах и почвах. Состав сплавов

№4 слайд
Теоретические основы Метод
Содержание слайда: Теоретические основы Метод РФСА основан на сборе и последующем анализе спектра, полученного путём воздействия на образец высокоэнергетическим рентгеновским излучением. В рентгенофлуоресцентном анализе используется излучение с длинами волн от 0,04 до 1,8 нм. Часть излучения проходит через образец, часть рассеивается, и часть поглощается веществом образца. Поглощение рентгеновского излучения веществом приводит к проявлению сразу нескольких эффектов, одним из которых является рентгеновская флуоресценция – испускание веществом вторичного рентгеновского излучения.

№5 слайд
При рентгеновской
Содержание слайда: При рентгеновской флуоресценции атомы каждого химического элемента излучают фотоны со строго определенной энергией, которая фактически не зависит от строения вещества. При рентгеновской флуоресценции атомы каждого химического элемента излучают фотоны со строго определенной энергией, которая фактически не зависит от строения вещества. Рентгеновскую флуоресценцию можно рассмотреть как процесс, происходящий в три стадии: - рентгеновский фотон с высокой энергией «выбивает» из атома электрон с одной из его внутренних электронных оболочек; - возникает нестабильное высокоэнергетическое состояние атома с электронной вакансией; - вакансию занимает электрон с одной из внешних электронных оболочек; избыточная энергия выделяется в виде кванта рентгеновской флуоресценции.

№6 слайд
Содержание слайда:

№7 слайд
Содержание слайда:

№8 слайд
Определение химических
Содержание слайда: Определение химических элементов с помощью рентгенофлуоресцентного анализа возможно, так как энергия (ν, кэВ) или длина волны (λ, нм) рентгеновского кванта для каждого элемента, из которого он был эмитирован, имеет строго определенное значение. Это излучение называется характеристическим рентгеновским излучением.

№9 слайд
Содержание слайда:

№10 слайд
Содержание слайда:

№11 слайд
Содержание слайда:

№12 слайд
Принципиальная схема прибора
Содержание слайда: Принципиальная схема прибора

№13 слайд
Принципиальная схема
Содержание слайда: Принципиальная схема рентгеноспектральной установки

№14 слайд
Сцинтилляционный счетчик с
Содержание слайда: Сцинтилляционный счетчик с фотоумножителем

№15 слайд
Полупроводниковый
Содержание слайда: Полупроводниковый энергодисперсионный детектор Полупроводниковый энергодисперсионный детектор Поперечное сечение чипа кремниевого дрейфового детектора SDD "дрейф" в данном контексте относится к подвижности носителей заряда. Внутри чипа создаётся воронкообразный потенциал электрического поля, и эмиссионные фотоэлектроны по "воронке" дрейфуют к аноду. Низкая емкость чипа обуславливает очень короткое время формирования импульса, позволяющее детектору работать c высокой скоростью счета (до 750 000 имп/с).

№16 слайд
Содержание слайда:

№17 слайд
Содержание слайда:

№18 слайд
Содержание слайда:

№19 слайд
Рентгено-флуоресцентный
Содержание слайда: Рентгено-флуоресцентный спектрометр Quant`X - спектрометр высокого разрешения, позволяющий анализировать все элементы от Na до U на уровне концентраций от ppm до процентов. Погрешность количественного анализа, как правило, не превышает 1%.

№20 слайд
Технические характеристики
Содержание слайда: Технические характеристики Источник возбуждения - рентгеновская трубка. Программируемый блок с автоматически устанавливаемыми фильтрами. Оптимальные параметры возбуждения выбираются автоматически. Это безопасно с точки зрения защиты от радиации (рентгеновская трубка может быть выключена, а радионуклид нет). Камера для образца - позволяет анализировать образцы самой различной формы и размеров - от менее чем 1 мм до десятков см в автоматическом и ручном режиме. Создание гелиевой атмосферы или вакуума позволяет анализировать лёгкие элементы.

№21 слайд
Автоматическая цифровая
Содержание слайда: Автоматическая цифровая обработка спектров обеспечивает вычитание фоновой составляющей спектра, учёт спектральных наложений и получение чистых интенсивностей спектральных пиков. Автоматическая цифровая обработка спектров обеспечивает вычитание фоновой составляющей спектра, учёт спектральных наложений и получение чистых интенсивностей спектральных пиков. Методы количественного анализа - выбираются в зависимости от матрицы анализируемого образца и имеющихся стандартов.

№22 слайд
Чувствительность, разрешение
Содержание слайда: Чувствительность, разрешение и селективность - обеспечиваются использованием фильтруемого рентгеновского излучения и твердотельного детектора. Чувствительность, разрешение и селективность - обеспечиваются использованием фильтруемого рентгеновского излучения и твердотельного детектора. Техника микрообъёмов (MXA) - используется при анализе водных образцов. Позволяет снизить пределы обнаружения элементов в пробах воды.

№23 слайд
Методы флуоресцентного
Содержание слайда: Методы флуоресцентного рентгеноспектрального анализа нашли применение на обогатительных фабриках цветной металлургии (для экспрессного анализа продуктов флотации, определения меди в шлаках), в чёрной металлургии (для анализа руды, кокса, сплавов, сталей разных марок), на цементных заводах (для анализа сырьевых смесей) , при анализе нефтепродуктов и т. д. Методами РФСА определяют состав и толщины тонких плёнок, для чего разработано несколько итерационных методов (ИТЕРАЦИЯ – автоматическое ритмическое повторение одного и того же действия, при этом используется результат предыдущей аналогичной операции).

№24 слайд
Разработаны также методы РФСА
Содержание слайда: Разработаны также методы РФСА с возбуждением спектра радиоактивным излучением (рентгено-радиометрический анализ); соответствующая аппаратура малогабаритна, её вес невелик. Эти методы используют в полевых условиях, с их помощью осуществляют каротаж скважин.

№25 слайд
Определение валового состава
Содержание слайда: Определение валового состава по флуоресцентному излучению образцов (кратко) РФСА производят по одной из наиболее интенсивных линий в спектре анализируемого элемента (т. н. аналитических линии). Зависимость интенсивности аналитической линии от содержания элемента в пробе (аналитический, или градуировочный, график) может быть построена по стандартным образцам известного состава. Метод неразрушающий (удобно при анализе твёрдых тел) и высокопроизводительный (весь процесс анализа занимает 5-10 мин);

№26 слайд
I Один из наиболее
Содержание слайда: I Один из наиболее распространённых методов РФСА- метод внутреннего стандарта состоит в том, что в пробу добавляют известное количество элемента В, соседнего (по периодической системе элементов) с анализируемым элементом А. I Один из наиболее распространённых методов РФСА- метод внутреннего стандарта состоит в том, что в пробу добавляют известное количество элемента В, соседнего (по периодической системе элементов) с анализируемым элементом А. Интенсивность аналитической линий элементов А и В, расположенных в спектре близко один от другого, с изменением состава матрицы изменяется почти одинаково. Для градуировочного графика строят зависимость отношений интенсивностей линий А и В от отношения их концентраций. В анализируемой пробе так же находят отношение интенсивностей А и В.

№27 слайд
II Mетод, основанный на II
Содержание слайда: II Mетод, основанный на II Mетод, основанный на введении в пробу нескольких различных добавок анализируемого элемента СА, построении графика зависимости интенсивности IА от СА и экстраполяции его до абсциссы, т. е. до значения IА = 0, для отсчитывания значения (СА)о . Искомое значение концентрации А равно (СА)о.

№28 слайд
Содержание слайда:

№29 слайд
Метод разбавления пробы
Содержание слайда: Метод разбавления пробы нейтральной средой заключается в том, что элементом, мало влияющим на интенсивность аналитической линии, разбавляют пробу в 5-10 раз, тем самым снижая влияние мешающих элементов; его применяют в том случае, когда содержание определяемого элемента достаточно велико.

№30 слайд
III Метод фундаментальных
Содержание слайда: III Метод фундаментальных параметров: используется при отсутствии необходимого количества стандартных образцов. Программа использует данные, записанные в память прибора для одного или группы стандартов, включая чистые элементы или их смеси. Применяется точная зависимость интенсивности аналитической линии элемента от основных физических параметров пробы. Эти данные ранее найдены для смешанного характеристического и тормозного первичного излучения рентгеновской трубки.

№31 слайд
IV Метод внешнего стандарта
Содержание слайда: IV Метод внешнего стандарта: IV Метод внешнего стандарта: Неизвестную концентрацию элемента СА определяют путем сравнения интенсивности IА с аналогичными величинами стандартных образцов - Iст, для которых известны значения концентрации Сст определяемого элемента. Метод позволяет учесть поправки, связанные с аппаратурой, однако для точного учета влияния матрицы стандартный образец должен быть близок по составу к анализируемому. В других случаях применяют метод теоретических поправок , который предполагает аддитивность поправок, вносимых каждым элементом матрицы в интенсивность аналитической линии.

№32 слайд
прямой способ внешнего
Содержание слайда: прямой способ внешнего стандарта

№33 слайд
Содержание слайда:

№34 слайд
Пояснение к рисунку
Содержание слайда: Пояснение к рисунку: Исследуемая проба состоит из анализируемого элемента и матрицы - всей остальной части пробы. Вид аналитического графика зависит от способности матрицы и анализируемого элемента поглощать излучение : если они одинаковы, график представляет собой прямую (рис. 1), если матрица поглощает больше (меньше), чем анализируемый элемент, то график - кривая, обращённая выпуклостью вниз (вверх). Интенсивность аналитической линии сильно зависит от состава матрицы и гетерогенности пробы (крупности зёрен). Существуют различные методы преодоления этих трудностей, связанные в основном с приготовлением пробы.

№35 слайд
В поточном производстве
Содержание слайда: В поточном производстве методом внешнего стандарта часто производят РФСА на все элементы пробы по интенсивностям аналитических линий анализируемого элемента и соответствующих линий стандартных образцов. Один из таких методов – В поточном производстве методом внешнего стандарта часто производят РФСА на все элементы пробы по интенсивностям аналитических линий анализируемого элемента и соответствующих линий стандартных образцов. Один из таких методов – V метод множественной регрессии; в нём для определения концентрации См элемента М используют полином (расчет производит ЭВМ):

№36 слайд
Содержание слайда:

№37 слайд
Содержание слайда:

№38 слайд
Содержание слайда:

№39 слайд
Содержание слайда:

№40 слайд
Содержание слайда:

№41 слайд
Портативный анализатор
Содержание слайда: Портативный анализатор металлов Bruker S1 Turbo LE Портативный анализатор металлов Bruker S1 Turbo LE

№42 слайд
Рентгенофлуоресцентный
Содержание слайда: Рентгенофлуоресцентный спектрометр Shimadzu XRF 1800, ТГУ, центр коллективного пользования Рентгенофлуоресцентный спектрометр Shimadzu XRF 1800, ТГУ, центр коллективного пользования Прибор позволяет анализировать все элементы от бериллия до урана в жидких, твердых и порошкообразных пробах. Уровень измеряемых концентраций от долей ppm до 100%. Объекты исследования - металлы, концентраты, руды, огнеупоры, шлаки, золы, топлива, сточные воды и многие другие.

Скачать все slide презентации Определение элементного состава вещества методом рентгенофлуоресцентной спектроскопии одним архивом:
Похожие презентации