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x射线荧光仪 误差 荧光分析仪的误差来源有哪些
2020-06-20 04:19:10 来源:朵拉利品网

1, 荧光分析仪的误差来源有哪些



X射线荧光分析仪是通过X射线管产生的X射线作为激光源,激发样品产生荧光X射线。根据荧光X射线的波长和强度来确定样品的化学组成。
作为一种质量检测手段,我国大,中型水泥厂(新型干法)几乎都配套使用了X射线荧光分析仪。X射线荧光分析过程中产生误差的原因主要有操作方面、仪器方面、以及试样本身等三方面因素。
操作方面带来误差的因素:
①粉磨时未设定好粉磨时间和压力,达不到要求的粉磨粒度或相应的料度分布。实验表明当粉磨时间短于试验设定时间,测定结果就会产生波动。同时,粉磨时未按规定加适量助磨剂或所加助磨剂中含有所要分析的元素,都会给测定结果带来较大影响。磨头和磨盘里留有前期样品或被其它物质污染),结果也会产生误差。
②压片时,未设定好时间和压力,压力效果不好或压片时样品布入不均匀而产生了样品的堆积分布不均,或压片板(压片头)不洁净(或上面粘有前期样品)等,都会影响分析结果。
③制样未保护好,制样装入试样盒的位置不当,结果给分析带来误差。制样未保护好有两层含义:A.未保护好制样光洁度。如用手指摸分析面、或用手指甲划、用口吹、用湿毛巾擦分析面等;B.制样在空气中放置太久,使分析面与空气中物质发生了物理化学变化。制样装盒位置不当,把测样片装倒了或测样片表面与试样盒表面成一倾斜角等,都会影响到射线管与分析面的距离,从而产生误差。
④荧光分析中,由于分析面上的样品灰未除掉,久之影响到仪器真空度;或由于操作者粗心,分析程序选错,如测生料时用上测熟料的分析曲线或用了测石灰石的曲线,显然结果不正确。
仪器方面的误差因素:
① 压片板(或压片头)不光洁,导致分析面不光滑,从而影响测量结果。
② 光路真空度不合适,分光晶体、滤光片选择不佳,使各种射线产生干扰,影响分析。
③ X射线管电压、电流不稳定,从而产生结果波动。
④随着时间的延长,X光管内部元件尺寸位置变化引起初级X射线强度的变化,或X射线管阳极出现斑痕,靶元素在窗口沉积,给分析结果带来误差。
⑤温度的变化,引起分光晶体晶面间距变化,从而影响分光效率。正比计数管高压漂移,温度变化引起管内气体成分变化,影响放大倍数。
⑥ 电子电路的漂移,计数的统计误差,检测过程的时间损失引入的计数误差等。
⑦气体的压力、氮气、甲烷气体的流量、温度等辐射通道条件的变化,都会影响光路中气体对X射线的吸收。因此,气瓶的减压阀一旦调好,不要随意再动,特别是更换新气时,一定要尝试着多次调气压,否则,由于气流、气压不稳,使结果产生误差。
试样本身的误差因素:
① 试样易磨性。有的试样易磨性较差,对测定构成影响。
② 试样成分。有的试样基本组成成分与标准试样组成成分不一致,也会影响测定结果。
③基体效应。基体中其它元素对分析元素的影响,包括吸收和增强效应,吸收效应直接影响对分析元素的激发和分析元素的探测强度。增强效应使分析元素特征辐射增强。
④ 不均匀性效应。X射线强度与颗粒大小有关,大颗粒吸收大,小颗粒吸收小,这是试样粒度的影响。
⑤ 谱线干扰。各谱线系中谱线产生重叠、干扰,还有来自不同衍射级次的衍射线之间干扰。
避免误差的措施:
对于上述几方面误差,应具体情况具体分析予以克服。
首先应将样品磨细、压实以减少试样的不均匀性,其次是选择无干扰的谱线、降低电压至于扰元素激发电压以下,选择适当分光晶体、计数管、准直器或调整脉冲高度分析器、提高分辩本领,在分析晶体和探测器之间放置滤光片,滤去或减弱干扰谱线。第三是严格按仪器设备管理办法安装、调试好仪器设备,避免仪器误差。第四是严格按照操作规程认真操作,避免人为的操作误差。

2, x射线荧光仪测量高铁测量时间为什么是30秒



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……
话虽然这样说,婚后从打算怀孕开始,还是离开那个东西稍微远一点儿。据说受孕头三个月貌似比较危险

名词解释


X射线

X射线(又称伦琴射线)是由于原子中的电子在能量相差悬殊的两个能级之间的跃迁而产生的粒子流,其波长约介于0.01~100埃之间,是波长介于紫外线和γ射线之间的电磁波。由德国物理学家W.K.伦琴于1895年发现。 x射线具有很高的穿透本领,能透过许多对可见光不透明的物质,如墨纸、木料等。这种肉眼看不见的射线可以使很多固体材料发生可见的荧光,使照相底片感光以及空气电离等效应。X射线最初用于医学成像诊断和X射线结晶学。X射线也是游离辐射等这一类对人体有危害的射线。 2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,X射线和伽马射线辐射在一类致癌物清单中。

误差

误差是指测量值与真实值之间的差异。 由于仪器、实验条件、环境等因素的限制,测量不可能无限精确,物理量的测量值与客观存在的真实值之间总会存在着一定的差异,这种差异就是测量误差。误差是不可避免的,只能减小。根据误差产生的原因及性质可分为系统误差与偶然误差两类。