兰州大学博士学位论文全反射相关的X射线荧光分析技术及其应用姓名:魏向军申请学位级别:博士专业:材料科学与工程、材料物理与化学指导教师:王天民20060501摘要摘要基于x射线全反射现象,在常规x射线荧光分析的基础上成功研制了用于薄膜多层膜元素深度分布研究和微结构表征的掠...
针对EDXRF中滤光片给出较为详细讲解,希望与大家共勉。附件为一篇论文,摘要内容如下:X射线荧光分析又称X射线次级发射光谱分析,本法系利用原级X射线光子或其它微观粒子激发待测物质中的原子,使之产生次级的特征X射线(X射线荧光)而进行物质成分分析和化学态研究的方法。
本文对X射线荧光分析中涉及的相关技术进行了详细的研究,这主要包括:对能量选择滤光片在X射线荧光分析中的应用的研究,对X射线的管压管流对X荧光测量的影响的研究,对激发源、样品、探测器的相对几何关系对X射线荧光测量的影响的研究。.其中重点研究了...
摘要为客观掌握我国X射线荧光光谱(XRF)的研究进展,采用中国知网(CNKI)库内相关研究论文的年度分布、机构、基金、期刊来源等数据,结合Citespace的关键词分析方法,系统揭示了我国X射线荧光光谱的研究进展。.结果表明:我国X射线荧光光谱研究处于快速发展阶段...
能量色散X射线荧光分析基本参数法研究与初步应用【硕士论文】.优秀论文&精品..分享于2011-03-0305:31:10.0.大量精品博士,硕士论文全文阅读及下载,论文,毕业论文,论文范文论文发表论文格式论文网,博士论文,硕士论文,学位论文,期刊论文.文档格式:.
X射线荧光光谱仪当其X射线能量不足时(如这类仪器的手持式产品),如对较轻的金属(如对铝及其合金金属)测量,准确度就显得不是足够。另外,在做定量分析时,对标准试样的要求很高(X射线荧光光谱仪由软件来代替试样,但仍需标准试样来对计算机软件进行校对)。
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。
由于人体不同结构厚度、密度不同,即便X射线强度相同,在人体的成像也是不同的,导致荧光屏上的阴影画面不同。影像医生根据阴影程度的浓淡,再结合临床表现、工作经验诊断疾病,选用合理、有效的治疗进行手段
当能量高于原子内层电子结合能的高能X射线与原子发生碰撞时,驱逐一个内层电子而出现一个空穴,使整个原子体系处于不稳定的激发态,激发态原子寿命约为10-12-10-14s,然后自发地由能量高的状态跃迁到能量低的状态。这个过程称为驰豫过程。驰豫过程既可以是非辐射跃迁,也可以是辐射跃迁。
一台典型的X射线荧光(XRF)仪器由激发源(X射线管)和探测系统构成。X射线管产生入射X射线(一次X射线),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,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。
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本文对X射线荧光分析中涉及的相关技术进行了详细的研究,这主要包括:对能量选择滤光片在X射线荧光分析中的应用的研究,对X射线的管压管流对X荧光测量的影响的研究,对激发源、样品、探测器的相对几何关系对X射线荧光测量的影响的研究。.其中重点研究了...
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X射线荧光光谱仪当其X射线能量不足时(如这类仪器的手持式产品),如对较轻的金属(如对铝及其合金金属)测量,准确度就显得不是足够。另外,在做定量分析时,对标准试样的要求很高(X射线荧光光谱仪由软件来代替试样,但仍需标准试样来对计算机软件进行校对)。
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。
由于人体不同结构厚度、密度不同,即便X射线强度相同,在人体的成像也是不同的,导致荧光屏上的阴影画面不同。影像医生根据阴影程度的浓淡,再结合临床表现、工作经验诊断疾病,选用合理、有效的治疗进行手段
当能量高于原子内层电子结合能的高能X射线与原子发生碰撞时,驱逐一个内层电子而出现一个空穴,使整个原子体系处于不稳定的激发态,激发态原子寿命约为10-12-10-14s,然后自发地由能量高的状态跃迁到能量低的状态。这个过程称为驰豫过程。驰豫过程既可以是非辐射跃迁,也可以是辐射跃迁。
一台典型的X射线荧光(XRF)仪器由激发源(X射线管)和探测系统构成。X射线管产生入射X射线(一次X射线),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,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。