SZABADALMI LEÍRÁS (11, 183 621 SZOLGALATI TALÁLMÁNY (19 )HU MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG. Nemzetközi osztályjelzet: (51) NSZ0 3



Hasonló dokumentumok
SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY

Röntgen-gamma spektrometria

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére

A gamma-sugárzás kölcsönhatásai

SZABADALMI LEÍRÁS. SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Nemzetközi A bejelentés napja: (22) (21)717/83

SZABADALMI LEÍRÁS (11) (19) HU MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZOLGALATI TALÁLMÁNY. Nemzetközi osztályjelzet: A bejelentés napja: (22)

Röntgensugárzás az orvostudományban. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT)

Modern fizika laboratórium

SZABADALMI LEÍRÁS (11) SZOLGALATI TALÁLMÁNY (19) HU MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG. Nemzetközi osztályjelzet: (51) NSZOJ H 01 J 65/06

-A homogén detektorok közül a gyakorlatban a Si és a Ge egykristályból készültek a legelterjedtebbek.

Röntgenanalitika. Röntgenradiológia, Komputertomográfia (CT) Röntgenfluoreszcencia (XRF) Röntgenkrisztallográfia Röntgendiffrakció (XRD)

PCS-1000I Szigetelt kimenetű nagy pontosságú áram sönt mérő

3. GAMMA-SUGÁRZÁS ENERGIÁJÁNAK MÉRÉSE GAMMA-SPEKTROMETRIAI MÓDSZERREL

Mérés és adatgyűjtés

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.

Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére

ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA

SUGÁRZÁS DETEKTÁLÁS - MÉRÉS SUGÁRZÁS DETEKTÁLÁS - MÉRÉS. A sugárzás mérés eszközei Méréstechnikai módszerek, eljárások

1. mérési gyakorlat: Radioaktív izotópok sugárzásának vizsgálata

SZAKMAI NAP március 21. Laboratórium

Pásztázó elektronmikroszkóp. Alapelv. Szinkron pásztázás

Szerkezetvizsgálat ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS (BSc)

Sugárzás és anyag kölcsönhatásán alapuló módszerek

SZOLGALATI TALALMAAV

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.

( ;. f'.'.(/o Díj. EAICSOLÜSI ELREHDEZÉS SUGARSZEIJIÍYEZEa?TsáQJÍÉ[iÓ KÉSZÜLÉK EATEÍÍÉTER IDŐÁlMBDŐJiÖJAK TRAKZIEíSMEUTES VÁLTÁSÁRA

Az expanziós ködkamra

Deme Sándor MTA EK. 40. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, április

Török Zsófia, Huszánk Róbert, Csedreki László, Kertész Zsófia és Dani János. Fizikus Doktoranduszok Konferenciája Balatonfenyves,

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 ( )

Modern Fizika Labor Fizika BSC

A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Radiokémia. A) Béta-sugárzás mérése GM csővel

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Mikroszerkezeti vizsgálatok

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Röntgendiagnosztikai alapok

Az Amptek XRF. Exp-1. Experimeter s Kit. Biztonsági útmutatója

SZABADALMI LEÍRÁS. CBi. Másodlagos dozimetriai etalonként alkalmazható ionizációs kamra MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZOLGALATI TALÁLMÁNY

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

Magas gamma dózisteljesítmény mellett történő felületi szennyezettség mérése intelligens

SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY. ^ ^ p l i l H P Bejelentés napja: V. 3. (ME 2273) NSZ0 3 H 05 G 1/44

A sugárzás biológiai hatásai

A felületi radioaktívszennyezettség-mérők mérési bizonytalansága

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A

Röntgenlfuoreszcenciás elemzés a környezetvédelemben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

Röntgensugárzás. Röntgensugárzás

PROMPT- ÉS KÉSŐ-GAMMA NEUTRONAKTIVÁCIÓS ANALÍZIS A GEOKÉMIÁBAN I. rész

Részecske azonosítás kísérleti módszerei

Abszorpciós spektroszkópia

Ionizáló sugárzások dozimetriája

Modern fizika vegyes tesztek

Méréstechnika. Szintérzékelés, szintszabályozás

SUGÁRVÉDELMI MÉRÉSI ELJÁRÁSOK A SEMMELWEIS EGYETEMEN

TORKEL Telecom Akkumulátor terhelőegység

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

NAGY ENERGIA SŰRŰSÉGŰ HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

Jakab Dorottya, Endrődi Gáborné, Pázmándi Tamás, Zagyvai Péter Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont

lesí SZABADALMI LEÍRÁS Berendezés áramló anyag összetételének folyamatos vizsgálatára MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZOLGALATI TALÁLMÁNY

A nanotechnológia mikroszkópja

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic

Tömegspektrometria. Tömeganalizátorok

Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Személyi felületi szennyezettség ellenőrző sugárkapu rekonstrukció a Paksi Atomerőműben

Abszolút és relatív aktivitás mérése

RADIOKÉMIAI MÉRÉS Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése

8. Laboratóriumi gyakorlat INKREMENTÁLIS ADÓ

Országos Szilárd Leó fizikaverseny II. forduló április 20. Számítógépes feladat. Feladatok

13 RÖNTGENFLUORESZCENCIA ANALÍZIS

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

Gamma Műszaki Zrt. SUGÁRFELDERÍTÉS KATASZTRÓFAVÉDELMI MOBIL LABOR ALKALMAZÁSOKBAN

Mag- és neutronfizika 5. elıadás

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

Bevezetés az analóg és digitális elektronikába. V. Félvezető diódák

Fényerő mérés. Készítette: Lenkei Zoltán

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről

Detektorok. Siklér Ferenc MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet Budapest

JÁRMŰFEDÉLZETI SUGÁRSZINTMÉRŐ DETEKTOROK ELHELYEZÉSÉNEK OPTIMALIZÁLÁSA. Reinhardt Anikó, Bäumler Ede Gamma Műszaki zrt május 3.

Röntgensugárzás. Karakterisztikus röntgensugárzás

RÖNTGENFLUORESZCENCIA ANALÍZIS

Magspektroszkópiai gyakorlatok

Hamuvizsgálat alkalmazásának vizsgálata. Pomucz Anna Boglárka környezetvédelmi referens Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.

Radioaktív sugárzás elnyelődésének vizsgálata

Anyagvizsgálati módszerek Elemanalitika. Anyagvizsgálati módszerek

Általános Kémia, BMEVESAA101

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Radioaktív sugárzások abszorpciója

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

Kft. Audiotechnika Kft.

Sugárvédelem kurzus fogorvostanhallgatók számra. Töltött részecskék elnyelődése. Sugárzások és anyag kölcsönhatása. A sugárzások elnyelődése

LABORATÓRIUMI GYAKORLAT. Alfa-, béta-, gamma-sugárzások mérése

A diffúz reflektancia spektroszkópia (DRS) módszerének alkalmazhatósága talajok ásványos fázisának rutinvizsgálatában

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,

Átírás:

(19 )HU MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG # A SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY bejelentés napja: (22) 81. 10. 13. (21)2947/81 (11, 183 621 Nemzetközi osztályjelzet: (51) NSZ0 3 G 01 N 23/223 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL A közzététel napja: (41) (42) 83. 09. 28 Megjelent: (45) 86.03. 20. í. Szabadalmi Tár Feltalálóik): (72) Szabadalmas: (73) dl. Vatai Endie, fizikus, 50%, dr. Gál János, fizikus, 10%, Debrecen, Andó László, fizikus, 40%, Hajdúsámson MTA Atommagkutató Intézete, Debrecen (54) RÖNTGENFLUORESZCENCIA ANALIZÁTOR ELRENDEZÉS (57) KIVONAT A találmány röntgenfluoreszcencia analizátor összetett minták egy vagy egynéhány összetevőjének a meghatározására. A gerjesztő sugárforrás által besugárzott minta másodlagos sugárzása jut kiegyensúlyozott K (vagy L) abszorbciós él típusú szűrőpáron keresztül az ionizációs érzékelőbe, amely kimenetére áram- vagy töltésmérő csatlakozik. Az elrendezés lehetővé teszi a röntgencső által biztosított intenzitások optimális felhasználását, ezáltal a pontosság növelését és/vagy a mérési idő csökkentését. Az egy elemi összetevő meghatározására szolgáló kiegyensúlyozott szűrőpár ionizációs érzékelő kombináció elrendezése lehet: 1) Egyetlen ionizációs érzékelő, amely belépő ablaka elé felváltva kerül a kiegyensúlyozott szűrőpár alul- illetve felülvágó tagja. 2) Két független ionizációs érzékelő, amelyek belépő ablakai előtt a kiegyensúlyozott szűrőpár felül- illetve alulvágó tagja helyezkedik el. A különbségi áramot elektronikus áramkörök segítségével képezzük. 3) Kompenzációs kapcsolásban levő ionizációs érzékelőpár, amely belépő ablakai előtt a kiegyensúlyozott szűrőpár felül- illetve alulvágó tagja helyezkedik el. IE AQ -1-

1 183 621 2 7 A találmány összetett minták egy vagy egynéhány elemi összetevőjének a meghatározására szolgáló röntgenfluoreszcencia analizátor elrendezése. Az elektromágneses sugárforrás által besugárzott minta másodlagos sugárzásának mérése ionizációs érzékelők, valamint alul- és felülvágó kiegyensúlyozott szűrőpár kombinációjából kialakított energiaszelektív érzékelővel történik. Sugárforrásként célszerű röntgencsövet alkalmazni. 1. Az egyik legfontosabb kémiai analitikai módszer, a röntgenfluoreszcencia analízis azon alapul, hogy a vizsgált minta atomjainak belső héjai geijesztó'sugárzás hatására ionizálódnak, és az ezt követő fluoreszcens röntgen sugárzás energiája jellemző a kibocsátó atomra. Meghatározva a különböző energiájú röntgensugárzások intenzitását, következtetni lehet a minta (százalékos) összetételére. A geijesztést legtöbb esetben gamma- vagy röntgensugárzással végzik, amelyek származhatnak radioaktív forrásból vagy röntgencsőből. Töltött részekkel (elektronokkal, protonokkal stb.) történő geijesztést speciális vizsgálatok esetén alkalmaznak. A röntgenfluoreszcencia analizátorokat három csoportba soroljuk aszerint, hogy a mintában levő elemek karakterisztikus röntgensugárzását milyen módszerrel választjuk szét: a) A hullámhossz diszperzív (kristálydiffrakciós) spektrométerek jó felbontást adnak, de kis fényerejük miatt a gerjesztés nagyteljesítményű (néhány kw) röntgencsővel történik. A minta összetevőinek karakterisztikus röntgensugárzásai meghatározott Bragg-szögeknél jelennek meg, ahol a koncentrációval arányos intenzitásuk ionizációs-, proporcionális- vagy szcintillációs érzékelővel regisztrálható. Több elem vizsgálata a kristály és az érzékelő együttes mozgatásával vagy több érzékelő egyidejű elhelyezésével oldható meg. A jó feloldás eléréséhez szükséges nagy teljesítmény és hőmérséklet stabilizálás csak nagyméretű laboratóriumi, következésképpen igen költséges berendezések építését teszi lehetővé. b) A nemdiszperzív vagy energiaszelektív röntgenspektrométerek esetében azt használják fel, hogy a különböző érzékelők az érzékeny térfogatukban elnyelődött röntgenkvantum energiájával arányos jelet adnak. A legfontosabb ilyen érzékelők az energiafelbontás csökkenő sorrendjében a félvezető (Si(Li), Ge(Li), stb.), a gáztöltésű proporcionális-, és a szcintillációs spektrométerek. Ezen spektrométerek jobb fényereje lehetővé teszi a radioaktív forrásból vagy kis teljesítményű (<10 W) röntgencsőből származó geijesztő sugárzások felhasználását. A proporcionális- és a szcintillációs spektrométerek önmagukban nem biztosítanak olyan feloldást, amely lehetővé tenné a szomszédos elemek szétválasztását, míg a jó feloldású Si(Li) és Ge(Lí) spektrométerek alkalmazását a cseppfolyós nitrogénnel történő hűtés szükségessége nehezíti meg. c) A harmadik csoportba sorolható műszereknél az energiaszelekciót nem spektrométer segítségével oldják meg, hanem két különböző elemből készített K- (vagy L-) abszorpciós-él típusú szűrővel kapott mérési eredmények különbsége adja a vizsgált sugárzás intenzitását. A szűrők anyagát úgy kell megválasztani, hogy az eiső ne abszorbeálja a vizsgált elem röntgensugárzását, a második pedig abszorbeálja azt. Vastagságuk megválasztásával elérhető, hogy abszorpciójuk a vizsgált tartományon kívül közel azonos legyen (kiegyensúlyozott szűrőpár). A szűrőn átmenő sugárzás (felül vágó elrendezés) helyett a szűrő fluoreszcens röntgensugárzást is detektálhatjuk (alul vágó elrendezés). Ekkor a szűrő helyett a szóró elnevezést használjuk. Szóró-elrendezés használata 5 jelentős érzékenység-csökkenést eredményez, amit nem mindig kompenzál a háttér csökkenése. Szóró és szűrő elrendezés együttes alkalmazása is előfordul. A szűrők (vagy szórók) alkalmazása a kristálydiffrakciós spektrométerekhez hasonlóan lehetővé teszi a 10 kis energia feloldású detektorok alkalmazását. Ezek a szcintillációs-, proporcionális-, szobahőmérsékletű Si(Li) stb. érzékelők. Az ionizációs érzékelőt, amelynél az ionizációs áram mérése belső gázerősítés nélkül valósul meg az irodalomban (K.G. Carr-Brion, X-ray Spectrometry 15 9/1980/184-188) röntgenfluoreszcencia analízis céljaira a részecskeszám-számlálást megvalósító érzékelőknél alkalmatlanabbnak ítélik. Az e csoportba tartozó röntgenfluoreszcencia analizátorok egyszerűbbek és olcsóbbak az első két csoportba 20 sorolhatóknál. Széles körben alkalmazhatók a bányászatban és nyersanyagfeldolgozásban folyamatszabályozás céljaira, a kohászatban és gépiparban alapanyag és alkatrész ellenőrzésére és válogatására stb. azaz mindenütt, ahol a meghatározást üzemben vagy terepen kell végezni, 25 és egy vagy egynéhány összetevő ismerete elegendő a döntés meghozatalára. Elterjedésüknek azonban gátat vet az, hogy a jelenleg alkalmazott mérési elrendezések sok esetben nem elégítik ki a felhasználók igényeit. Például a radioizotópos gerjesztéssel üzemelő, szcintillációs 30 detektoros hordozható berendezések vas ötvöző it közel egy perces mérés alatt 0,2% 0,3% hibával határozzák meg (pl. Texas Instrument" cég'gyártmányismertetőjét). Ez a pontosság elegendő a rozsdamentes acélfajták Cr, Ni tartalom alapján történő szétválogatásához, de 35 nem megfelelő a Mn ötvözetek esetében, ahol 0,3-0,5%-ban különböző acélfajtákat kell megkülönböztetni, vagy a gyártási minőségét ellenőrizni. Számos más példa is azt mutatja, hogy az érzékenység, azzal együtt a pontosság egy nagyságrenddel történő megnövelése 10 hasonló arányban bővíti ki a műszer alkalmazhatósági körét. A jelen találmány célja egy olyan mérési elrendezés ismertetése, amely lehetővé teszi a fentebb vázolt magasabb igények kielégítését. 2. A találmány egyrészt azon a felismerésen alapul, hogy a jelenleg használatos röntgenfluoreszcencia analizátorok (érzékelők) nem alkalmasak a röntgencsövek által biztosított, a radioaktív forrásokhoz képest több nagyságrenddel intenzívebb gerjesztő sugárzások által i0 biztosított előnyök kiaknázására. A kristálydiffrakciós analizátoroktól eltekintve, amelyek kis transzmissziójuk miatt eleve nagyteljesítményű (<1 kw) röntgencsövek alkalmazását igénylik, az általunk második csoportba sorolt energiaszelektív í5 félvezető- és proporcionális spektrométerek csak néhányszor io 4 s" 1 detektált impulzusszámig biztosítják a szükséges energiafeloldást, a harmadik csoportba tartozó érzékelők sem képesek néhányszor 10V impulzusnál nagyobb beütésszámok feldolgozására. Mivel kis kon- 30 centrációk vizsgálatánál a teljes beütésszám döntő része a mátrixból eredhet (pl. a már említett imn meghatározás Fe-ban) belátható, hogy a hasznos beütésszám nagyon kicsi a háttérhez képest, következésképpen a meghatározás hibája nagf lesz. Ez csak hosszú mérési idő 35 alkalmazásával kompenzálható. -2-

1 183 634 2 1 10 W-os röntgencsövekkel optimális feltételek mellett a fenti beütésszámok 100 1000-szerese is elérhető. Ez a statisztikus hiba szerepének lényeges lecsökkenését eredményezheti, ami a mérési idő le csökkenésében és/vagy az elérhető pontosság javulásában mutatkozhat meg. Másrészt belátható, hogy az ionizációs számláló röntgensugárzás iránti érzéketlenségére vonatkozó feltételezés impulzus-centrikus szemléleten alapul. Valóban, a kisenergiájú (<15 kev) röntgensugarakra az ionizációs érzékelők olyan kis impulzusokat adnák, amelyek szobahőmérsékletű elektronikus 'elemekkel nem dolgozhatók fel eredményesen. Azonban ha impulzusszámlálásról az ionizációs áram mérésére, vagy egy adott időtartam alatt keletkező töltésmennyiség meghatározására térünk át, nagy intenzitások detektálására is alkalmas, holtidő nélküli érzékelőt kapunk. A röntgensugárzás abszorpciója az ionizációs kamra gázában semmivel sem marad el a hasonló töltetű proporcionális számláló mögött, és megfelelő nemesgáz töltet (Ar, Kr, Xe), nyomás és kamraméret alkalmazásával elérhető 50%-nál nagyobb abszorbció is. Az ion-rekombináció korlátozása az elektróda-távolság, gáztisztaság, gáznyomás, kamraméret és tápfeszültség összehangolásával érhető el. A modem elektrométerek lehetővé teszik a keletkező áramok (töltések) pontos meghatározását. A gáztöltésű ionizációs kamrához hasonlóan a félvezető- ill. szilárdtest érzékelők is lehetővé teszik az ionizációs áram mérésére történő áttérést, ezért a továbbiakban ionizációs érzékelőnek tekintünk minden detektort, amelyben a röntgensugárzás által keltett töltéshordozó pároknak a detektor elektródáihoz történő mozgása útján jön létre az ionizációs áram, függetlenül a detektor konstrukciójától, anyagától, annak halmazállapotától. Mivel az ionizációs áram mérése esetén energia szelekció az érzékelő jelei alapján nem lehetséges, azt detektálás előtt kell elvégezni. Belátható, hogy a legnagyobb érzékenység kiegyensúlyozott szűrőpárok energiaszelektorként történő felhasználásával érhető el. Árammérés esetén az eredmény a méréssel egyidejűleg leolvasható, ami igen gyors mérést tesz lehetővé. A pontosság növelhető, ha közvetlen árammérés helyett egy meghatározott idő alatt létrejövő töltést mérjük. Ekkor a mérési időt a kívánt érzékenységnek megfelelően választhatjuk meg. összefoglalva, a találmány szerinti röntgenfluoreszcencia analizátor (érzékelő) a minta elektromágneses (röntgen vagy gamma) sugárzással történő gerjesztésén, kiegyensúlyozott szűrőpár energiaszelektorként történő alkalmazásán és az érzékelőként alkalmazott ionizációs detektor áramának vagy ionizációs töltésének a mérésén alapul. A gerjesztő elektromágneses sugárzás eredhet radioaktív forrásból, gyorsítóból stb., legcélszerűbben azonban röntgencsővel állítható elő a röntgenfluoreszcencia analízis által igényelt energiatartományban. 3) A találmány szerinti elrendezésben (1. ábra) az R sugárforrás, ami röntgencső is lehet, az M minta és az E energiaszelektív érzékelőként alkalmazott K (vagy L) abszorpciós él típusú kiegyensúlyozott SZ szűrőpár, és IE ionizációs érzékelő(k) elhelyezése olyan, hogy az R sugárforrásból jövő primer sugárzás besugározza az M mintát, az E energiaszelektív érzékelőt azonban csak az M mintából jövő másodlagos sugárzás éri, és az elnyelődik az érzékelő hasznos térfogatában. Az ionizácós érzékelők árama az AQ áram- és/vagy töltésmérőbe jut. A találmány kiviteli alakjait aze energiaszelektív 5 érzikelő konkrét alakja különbözteti meg egymástól és minden más röntgenfluoreszcencia analizátortól. Az első kiviteli alakban (2. ábra) az E energiaszelektív érzékelő a D ionizációs érzékelőből és a felváltva eléje helyezhető kiegyensúlyozott szűrőpárnak a vizsgált 10 karakterisztikus sugárzás feletti abszorbciós élű SZF felülvágó, illetve az az alatti abszorbciós élű SZA alulvágó tagjából áll. A D ionizációs érzékelő kimenete az AQ áram- és/vagy töltésmérő egység bemenetére van kapcsolva A szűrőpár két helyzetében mért áram és/vagy töltés 15 különbsége jellemző lesz a szűrők abszorpciós élei közötti enegia-intervallumba eső röntgensugárzások intenzitása a. Ebből megfelelő hitelesítéssel a vizsgált elem konceitrációja meghatározható. A második kiviteli alak (3. ábra) esetében a kiegyen- 20 súlyozott szűrőpár SZF felülvágó és SZA alulvágó tagja a független Dl és D2 ionizációs éizékelők elé helyezve alkotják az E energiaszelektív érzékelőt. A Dl és D2 ionizációs érzékelők kimenetei a különbséget képező K4.Q áram- és/vagy töltésmérő bemenetére van kap- 25 colva. Az első elrendezéshez képest előnye, hogy az e edményt egyetlen mérésben kapjuk meg és nincs s;ükség a kiegyensúlyozott szűrőpár mozgatására. Hátránya, hogy egy helyett két ionizációs érzékelőt igényel. A harmadik elrendezés (4. ábra) abban különbözik a 30 másodiktól, hogy a D3 és D4 ionizációs érzékelők esetében az irodalomból ismert (Encíklopedic Dictionary of Fhysics, ed. J. Thewlis, Pergamon Press, Oxford, 1961. Vol. 4., p, 52) kompenzációs kapcsolást alkalmazzuk. Lzek a kiegyensúlyozott szűrőpárral együtt alkotják az 35 f energiaszelektív érzékelőt. A kompenzációs kapcsolás ízt jelenti, hogy az érzékelők független elektródja ellenkező polaritású tápfeszültséget kap, így a közös elektródán a két érzékelő különbségi árama jelenik meg. Ez a különbségi áram jut az Xű, áram és/vagy töltésmérő be- 40 nenetére. Ez az elrendezés egyszerűbb elektronikát igéiyel, mint a második, mert csak a különbségi áram mérése szükséges, hátránya, hogy két különböző polaritású tápfeszültséget kell használni. 4) A szabadalom tárgyát képező elrendezés előnyei az 45 >zonos kategóriába, azaz a harmadik csoportba tartozó műszerekkel szemben a következők.'hasonló mérési idők mellett kb. egy nagyságrenddel csökkenthető a meghatározás hibája, vagy ami ezzel egyenértékű a kimutatható minimális koncentráció értéke. Ez az alkalmazhatósági 50 kör arányos kibővülését eredményezi. Az elrendezés érzékenysége egyes esetekben elérheti az első és második csoportba sorolt analizátorokét is. A kristálydiffrakciós röntgenfluoreszoencia analizátorokkal szemben előnye az egyszerűsége, kis fogyasztása, 55 üzemi és terepkörülmények közötti alkalmazhatósága. Ez kedvezővé teszi felhasználását folyamatszabályozásban; olyan nagyméretű tárgyak és alkatrészek vizsgálatánál, amelyekből nem készíthető minta. Mind a kri: álydufrakciós, mind az energiaszelektív 60 analizátorokkal szemben előnye a jelen találmánynak a meghatározás gyorsasága, ami nagy mintaszám, vagy gyors folyamatszabályozás esetén jelent további előnyt. 3

Szabadalmi 1 183 6/1 2 igénypontok 1. Röntgenfluoreszcencia analizátor elrendezés összetett minták egy vagy egynéhány összetevője koncentrációjának a meghatározására, amely elektromágneses sugárzást kibocsátó sugárforrásból (Rj, annak sugárzási terébe helyezett mintából (M), a minta másodlagos sugárzásának terébe helyezett energiaszelektív érzékelőből (Ej és a kimenetére csatlakozó mérőeszközből áll, azzal jellemezve, hogy az energiaszelektív érzékelő (Ej kiegyensúlyozott szűrőpár(ok)ból (SZ) és ionizációs érzékelő(k)ből (IE) áll, a mérőeszköz pedig áram- és/vagy töltésmérő egység(aq). (1. ábra). 2. Az 1. igénypont szerinti röntgenfluoreszcencia analizátor elrendezés kiviteli alakja azzal jellemezve, hogy az energiaszelektív érzékelő (E) egyetlen ionizációs érzékelőből (D) áll, amely belépő ablaka előtt felváltva a kiegyensúlyozott szűrőpár felülvágó (SZF) és alulvágó (SZA) tagja helyezkedik el (2. ábra). 3. Az 1. igénypont szerinti röntgenfluoreszcencia analizátor elrendezés kiviteli alakja, azzal jellemez- 5 ve, hogy az energiaszelektív érzékelő (E) két ionizációs érzékelőből áll (Dl, D2), amelyek közül az egyik belépő ablaka előtt a szűrő pár felülvágó (SZF) tagja, a másik belépő ablaka előtt az alulvágó (SZA) tagja áll (3. ábra). 4. A 3. igénypont szerinti röntgenfluoreszcencia ana- 10 lizátor elrendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a mérőeszköz különbségi áram- és/vagy töltésmérő egység (KA 0) (3. ábra). 5. A 3. igénypont szerinti röntgenfluoreszcencia analizátor elrendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, 15 hogy az ionizációs érzékelők (D3, D4) független elektródáira ellentétes polaritású tápfeszültségforrások vannak kötve és közös elektródájuk a mérőeszköz (AQ) bemenetére csatlakozik (4. ábra). 4 ábra NSZ0 3 : G 01 N 23 223 R 1. ábra 4-4-

183.621 NSZO-3 :G 01 N 23/223 2. ábra 3. ábra -5-

183 621 NSZ0 3 : G 01NT 23/223 Felelős kiadó: Himer Zoltán osztályvezető Megjelent a Műszaki Könyvkiadó gondozásában Széchenyi Nyomda, Győr 86. -6-