X射线荧光光谱仪的基本原理及应用ppt课件.pptx
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1、X-射线荧光分析基本原理及应用,课程内容,基础理论与知识,1,2,3,仪器构造与原理,样品制备与分析,X射线荧光分析(XRF),3,定义:利用外界辐射激发样品中的原子,使原子发出特征X射线(荧光),通过测定这些特征X射线的能量和强度,可以确定样品中微量元素的种类和含量,这就是X射线荧光分析。,4,一、基础理论与知识,X射线的产生,一、基础理论与知识,X射线荧光的产生,一、基础理论与知识,7,光速,反射,折射,偏振和相干散射等,以一定的波长和频率为特征。,波长色散X荧光分析,X射线的波动性,X射线荧光分析的分类,8,光电吸收,非相干散射,气体电离和产生闪光等现象,以一定的能量和动量为特征;,能量
2、色散X荧光分析,X射线的微粒性,同一切微观粒子一样,X射线也具有波动和微粒的双重性;无论是测量能量还是波长,都可以实现对相应元素的分析,其效果是一样的。,1 基础理论与知识,利用X射线荧光进行元素定性、定量分析工作,需要以下三方面的理论基础知识:,三大定律,1,2,3,莫塞莱定律(Moseleys law),是反映各元素X射线特征光谱规律的实验定律。1913 年H.G.J.莫塞莱研究从铝到金的38种元素的X射线特征光谱K和L线,得出谱线频率的平方根与元素在周期表中排列的序号成线性关系。莫塞莱认识到这些X 射线特征光谱是由于内层电子的跃迁产生的,表明X射线的特征光谱与原子序数是一一对应的,使X荧
3、光分析技术成为定性分析方法中最可靠的方法之一。,定律1 莫塞莱定律,布拉格定律(Braggs law),是反映晶体衍射基本关系的理论推导定律。1912年英国物理学家布拉格父子(W.H.Bragg和W.L.Bragg)推导出了形式简单,能够说明晶体衍射基本关系的布拉格定律。此定律是波长色散型X荧光仪的分光原理,使不同元素不同波长的特征X荧光完全分开,使谱线处理工作变得非常简单,降低了仪器检出限。,定律2 布拉格定律,布拉格方程,此式的物理意义在于:规定了X射线在晶体内产生衍射的必要条件,只有d、同时满足布拉格方程时,晶体才能产生衍射。,比尔-朗伯定律(Berr-Lamberts law),是反应
4、样品吸收状况的定律,涉及到理论X射线荧光相对强度的计算问题。当X射线穿过物质时,由于物质产生光电效应、康普顿效应及热效应等,X射线强度会衰减,表现为改变能量或者改变运动方向,从而使向入射X射线方向运动的相同能量X射线光子数目减少,这个过程称作吸收。对于X射线荧光分析技术来说,原级射线传入样品的过程中要发生衰减,样品被激发后产生的荧光X射线在传出样品的过程中也要发生衰减,由于质量吸收系数的不同,使得元素强度并不是严格的与元素浓度成正比关系,而是存在一定程度的偏差。因而需要对此效应进行校正,才能准确的进行定量分析。,定律3 比尔-朗伯定律,俄歇效应,1、俄歇效应 X射线荧光产生过程中,若产生特征X
5、射线的能量大于原子某外层电子的结合能时,则有可能将能量传递给原子本身的外层电子,使之成为自由电子,而不再发射特征X射线。这一物理过程称为俄歇效应,俄歇效应与荧光产额,俄歇效应与X射线荧光发射是两种相互竞争的过程,对于原子序数小于11的元素,俄歇电子的几率高。,但随着原子序数的增加,发射X射线荧光的几率逐渐增加。重元素主要以发射X射线荧光为主。,二、仪器构造与原理,分类,用X射线照射试样时,试样可以被激发出各种波长的荧光X射线,需要把混合的X射线按波长(或能量)分开,分别测量不同波长(或能量)的X射线的强度,以进行定性和定量分析,为此使用的仪器叫X射线荧光光谱仪。,能量色散型,波长色散型,波长色
6、散型光谱仪,能量色散型光谱仪,两种类型的X射线荧光光谱仪都需要用X射线管作为光源,2.1 光源,灯丝和靶极密封在抽成真空的金属罩内,灯丝和靶极之间加高压,灯丝发射的电子经高压电场加速撞击在靶极上,产生X射线。,不同靶材X光管适用范围,2.2 滤波片,作用:利用金属滤波片的吸收特性减少靶物质的特征X射线、杂质线和背景对分析谱线的干扰,降低很强谱线的强度。,位置:位于X光管与样品之间。,仪器配有4块滤波片,2.3 准直器,准直器由一组薄片组成,目的是使从样品发出的X射线以平行光束的形式照射到晶体。薄片之间的距离越小,越容易形成平行光,产生的谱线峰形也更锐利,更容易与附近的谱线区分。,准直器以薄片间
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