x射线荧光光谱仪的发展及应用.核电子学与探测技术Vol.35No.7NuclearElectronicsDetectionTechnologyJuly.2015(厦门大学机电工程系,厦门361005)摘要:X射线荧光光谱仪是进行组分和结构分析的有力工具,简述了X射线荧光光谱仪的基本原理并对其进行了分类...
X射线荧光光谱仪是进行组分和结构无损分析的强有力工具,近几年随着电子技术、真空技术、光学技术、计算机技术的发展,分析仪器的体积在不断缩减,检出限在不断降低,分析精度在不断提高,X射线荧光光谱仪将不断朝着小型化、多功能化、智能化方向
X射线荧光光谱法的应用3.1物质成分分析方法1)定性和半定量分析具有许多的优点,这两种分析方法很适合野外和现场分析,且使用便携式X射线荧光分析仪即可达到标准要求。.2)定量分析包括实验校正法和数学校正法,七十年代前,主要用于组成相对简单...
上海光学精密机械研究所_学位论文推荐引用方式GB/T7714刘松.便携式X射线荧光光谱仪在科技考古领域中的发展及应用[D].中国科学院上海光学精密机械研究所.2012.
X射线荧光光谱仪在水泥检测中的应用-使用粉末压片法制样,以X射线荧光光谱分析法测定水泥中Ca、Si、Al、Fe、Mg、S等主次量元素,分析方法具有较高的精密度和准确度。
论文对仪器结构进行介绍,并将仪器主要应用到微量元素的分析。本论文主要包括四个部分:第一部分:介绍了X射线荧光产生原理、X射线荧光光谱仪发展史及应用、常见样品前处理方法及联用方法的原理和应用。同时,阐明了本论文的立题思想及主要研究内容。
X-射线荧光光谱仪基本原理及应用基础理论与知识仪器构造与原理样品与分析案例分析当一束高能粒子与原子相互作用时,如果其能量大于或等于原子某一轨道电子的结合能,将该轨道电子逐出,对应的形成一个空穴,使原子处于激发状态。
X射线荧光分析的原理及应用.X射线荧光分析(XRF)——是对任何种类的样品进行元素分析的好分析技术,无论必需分析的样品是液体、固体还是粉末。.XRF可以将高的准确度和精密度与简单和快速的样品准备结合,对铍(Be)到铀(U)的元素喜迁分析,浓度范围从100...
X荧光光谱仪主要由激发源(X射线管)和探测系统构成。其原理就是:X射线管通过产生入射X射线(一次X射线),来激发被测样品。受激发的样品中的每一种元素会放射出二次X射线(又叫X荧光),并且不同的元素所放射出的二次X射线具有特定的能量特性或波长特性。
X射线分析技术应用于文物保护研究工作中,已进行了多种尝试,如X射线荧光光谱法、X射线衍射分析法、X射线光电子能谱、X射线照相技术、工业CT等,已成为检测陶瓷、金属、石质和丝织品等不同材质文物制作工艺和保存状况的一种有效的手段[1]。
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X射线荧光光谱仪是进行组分和结构无损分析的强有力工具,近几年随着电子技术、真空技术、光学技术、计算机技术的发展,分析仪器的体积在不断缩减,检出限在不断降低,分析精度在不断提高,X射线荧光光谱仪将不断朝着小型化、多功能化、智能化方向
X射线荧光光谱法的应用3.1物质成分分析方法1)定性和半定量分析具有许多的优点,这两种分析方法很适合野外和现场分析,且使用便携式X射线荧光分析仪即可达到标准要求。.2)定量分析包括实验校正法和数学校正法,七十年代前,主要用于组成相对简单...
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X射线荧光光谱仪在水泥检测中的应用-使用粉末压片法制样,以X射线荧光光谱分析法测定水泥中Ca、Si、Al、Fe、Mg、S等主次量元素,分析方法具有较高的精密度和准确度。
论文对仪器结构进行介绍,并将仪器主要应用到微量元素的分析。本论文主要包括四个部分:第一部分:介绍了X射线荧光产生原理、X射线荧光光谱仪发展史及应用、常见样品前处理方法及联用方法的原理和应用。同时,阐明了本论文的立题思想及主要研究内容。
X-射线荧光光谱仪基本原理及应用基础理论与知识仪器构造与原理样品与分析案例分析当一束高能粒子与原子相互作用时,如果其能量大于或等于原子某一轨道电子的结合能,将该轨道电子逐出,对应的形成一个空穴,使原子处于激发状态。
X射线荧光分析的原理及应用.X射线荧光分析(XRF)——是对任何种类的样品进行元素分析的好分析技术,无论必需分析的样品是液体、固体还是粉末。.XRF可以将高的准确度和精密度与简单和快速的样品准备结合,对铍(Be)到铀(U)的元素喜迁分析,浓度范围从100...
X荧光光谱仪主要由激发源(X射线管)和探测系统构成。其原理就是:X射线管通过产生入射X射线(一次X射线),来激发被测样品。受激发的样品中的每一种元素会放射出二次X射线(又叫X荧光),并且不同的元素所放射出的二次X射线具有特定的能量特性或波长特性。
X射线分析技术应用于文物保护研究工作中,已进行了多种尝试,如X射线荧光光谱法、X射线衍射分析法、X射线光电子能谱、X射线照相技术、工业CT等,已成为检测陶瓷、金属、石质和丝织品等不同材质文物制作工艺和保存状况的一种有效的手段[1]。