X射线荧光光谱分析剖析.ppt
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1、5.X射线荧光光谱分析的应用4. X射线荧光光谱仪3.X射线荧光光谱原理2. X射线的特征1. 概述概述n X射线光谱分析发展大事记 1895年,伦琴发现X射线。 1908年,巴克拉(C.G.Barkla)和沙特拉(Sadler) 发现物质受X射线辐照后会发射出和物质中组成 元素相关的特征谱线。 1912年,劳厄(M.Von Loue)发现了晶体对X 射线的衍射现象,证实了X射线是一种电磁波, 具有波动性,并可用晶体作为X射线衍射光栅。 1913年,布拉格(W.L.Bragg,W.H.Bragg)父子 建立布拉格定律。概述n X射线光谱分析发展大事记 1913年,莫塞莱(Moseley)研究了
2、各种元素的特 征光谱,发现了莫塞莱定律,奠定了X射线光谱分 析的基础。 1928年,盖革(H.Geiger)等首次提出用充气记数 管代替照相干板法来进行X射线的测量。 1948年,弗里德曼(H.Friedman)和伯克斯制出 第一台商品X射线荧光光谱仪。 1966年,勃劳曼(Browman)等将发射性同位素源 和Si(Li)探测器结合使用。概述n X射线光谱分析发展大事记 1969年,伯克斯(Birks)等研制出第一台能量射线 荧光光谱仪。 1971年,首次报导将全反射技术应用在少量样品的 痕量分析上。 1974年,首先把偏振技术应用于能量色散X射线荧 荧光分析。概述n 布拉格定律: 布拉格定
3、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。概述n 布拉格定律: n:衍射次数,为整数:入射波的波长 d:原子晶格内的平面间距:入射波与散射平面间的夹角概述 图1 布拉格衍射 两束相同波长及相的辐射,向着固态晶体前进,最后被里面的两个原子所散射出去。下面的束被散射后,比上面的束多行了2d sin的距离。当这个距离等于辐射波长
4、的倍数时,散射后的两束辐射就会产生相长干涉。概述n 莫塞莱定律: 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。Z为元素的原子序数; 是频率,主谱线或 K 壳层 X-射线发射谱线的频率; K1K2是依不同种类的谱线而设定的常数。概述n 莫塞莱定律: 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荧光分析技术成为定性分析方法中最可靠的方法之一。概述n 我国X射线光谱分析
5、的发展 起步于20世纪50年代末 中科院长春应用化学研究所等单位先后从苏联引进 原级X射线光谱仪。 20世纪60年代初 李安模、马光祖等人着手进行我国第一台X射线荧光 光谱仪的研制。此后,相关研究所欧洲和日本等引 进商品X射线荧光光谱仪,进行大量应用研究和技术 开发。概述n 我国X射线光谱分析的发展 20世纪80年代 我国X射线荧光光谱分析研究非常活跃并取得长足 进步,在理论研究,轻元素分析,基体软件的开 发,国外交流取得巨大进步。 现在 X射线荧光光谱分析应用十分广泛,研发和应用工 作正紧紧和世界先进水平同步进行。5.X射线荧光光谱分析的应用4. X射线荧光光谱仪3.X射线荧光光谱原理2.
6、X射线的特征1. 概述X射线的特征n X射线波长X射线的特征n X射线特性l 感光作用 X射线能使照相底片感光变黑l 电离作用 X射线能电离气体l 荧光作用 X射线照射NaI、ZnS等物质产生接 近可见光荧光 l 衍射作用 X射线通过晶体时发生衍射l 折射率接近1 X射线通过不同介质时几乎不折射l 穿透能力强 X射线能够穿透许多材料X射线的特征n X射线强度l 在X射线荧光光谱分析中,X射线强度是以单位 时间通过探测器窗口的入射X射线光子数 ,即计数率来表示。 计数率cps或kcps,是指每秒计数或千每秒计数l X射线强度所用的符号通常为I,Ii是指i元素的 强度。光谱是一系列有规律排布的光,
7、如雨后的彩虹。X射线荧光光谱原理n X射线光谱 X射线的产生 当高速运动的电子或带电粒子(如质子、粒子等)轰击物质时其运动受阻,和物质发生能量交换,电子的一部分动能转变成为X射线光子辐射能,以X射线形式辐射出来。 X射线荧光光谱原理 真空条件下,在阳极靶和阴极灯丝之间加上一高电压,阴极灯丝在管电流的作用下,发射出大量加速电子,轰击靶面,产生X射线。图2 X射线的产生 从X射线管辐射的一次X射线(也被称作初级X射线,原级X射线)是由两种本质完全不同的X射线组成。一种为连续谱线,另一种是特征谱线。 X射线荧光光谱原理 连续光谱 X射线管中所加的管电压在较低时只产生连续光谱。 由某个最短波长为起端包
8、括强度随波长连续变化的谱线组成。 特征X射线 所加管电压X射线管的阳极材料激发电势时, 特征X射线光谱以叠加在连续谱之上的形式出现。 是若干波长一定而强度较大的X射线线谱。X射线荧光光谱原理n 特征荧光X射线同样为特征谱线,特征荧光X射线和靶材的特征谱线不同之处在于前者是射线阴极发出的电子对靶材元素原子内层的激发,而特征荧光X射线是由X射线管发出的一次X射线(原级X射线)激发样品而产生的具有样品元素特征的二次X射线。X射线荧光光谱原理 X射线荧光的产生 原子中的内层(如K层)电子被X射线辐射电离后在K层产生一个空穴。外层(L层)电子填充K层空穴时,会释放出一定的能量,当该能量以X射线辐射释放出
9、来时产生具有该元素特征的二次X射线,也就是特征荧光X射线。 图3 特征荧光X射线的产生X射线荧光光谱原理 特征X射线的符号X射线荧光光谱原理特征X射线谱系的命名:位于某壳层的电子被激发称为某系激发,产生的X射线辐射称为某系谱线。例如:一次X射线逐出K层电子,外层向K层跃迁产生的荧光X射线为K系线,逐出L层电子,外层向L层跃迁的为L系线。X射线荧光光谱原理特征谱线线系中的某条谱线是指由外层、次外层电子填充空穴,就在对应谱线下方注上希腊字母 、 、 例如:L层向K层跃迁为K ,M层向K层为K 。而谱线右下方所标的是支能级序数,是指电子填空前处于电子层的各支能级。例如:L层有三个支能级,其中LI能级
10、稳定,不产生电子跃迁,电子从L、L跃迁产生Ka1和Ka2 。X射线荧光光谱分析的特点优点:是一种无损检测技术;分析速度快,分析精度高,重现性好;可分析块状、粉末、液体样品,适于各类固体样品主、次、痕量多元素同时测定;可分析镀层和薄膜的组成和厚度; 制作方法简单。X射线荧光光谱法缺点:检出限不够低,不适于分析轻元素;依赖标样,分析液体样品比较麻烦。5.X射线荧光光谱分析的应用4. X射线荧光光谱仪3.X射线荧光光谱原理2. X射线的特征1. 概述X射线荧光光谱仪n 波长色散波长色散X X射线荧光光谱仪射线荧光光谱仪n 能量色散能量色散X X射线荧光光谱仪射线荧光光谱仪X射线荧光光谱仪n 波长色散
11、波长色散X X射线荧光光谱仪射线荧光光谱仪 简介 根据X射线衍射原理,用分光晶体为色散元件,以布拉格定律2dsin=n为基础,对不同波长特征谱线进行分光,然后进行探测。 有分辨率好,灵敏度高等优点X射线荧光光谱仪n 波长色散波长色散X X射线荧光光谱仪射线荧光光谱仪 简介分类 扫描型谱仪 多元素同时分析仪(多道谱仪) 图4 扫描型谱仪 图5 多元素同时分析谱仪X射线荧光光谱仪n 波长色散波长色散X X射线荧光光谱仪射线荧光光谱仪 仪器组成图6 波长色散型谱仪原理图示X射线荧光光谱仪n 波长色散波长色散X X射线荧光光谱仪射线荧光光谱仪 仪器组成激发系统激发系统分光系统分光系统探测系统探测系统仪
12、器控制和仪器控制和数据处理系统数据处理系统发出一次X射线,激发样品对来自样品元素特征X射线进行分辨对样品元素的特征X射线进行强度探测处理探测器信号,给出分析结果X射线荧光光谱仪n 波长色散波长色散X X射线荧光光谱仪射线荧光光谱仪 仪器组成(1)激发系统:X射线发生器、X射线管和热交换器等部件组成。(2)分光系统:分光晶体、限制光栏、准直器和衰减器等。(3)探测系统:探测高压、探测器、次级准直器和相关电子学线路等组成。(4)仪器控制及数据处理系统X射线荧光光谱仪n 波长色散波长色散X X射线荧光光谱仪射线荧光光谱仪 X射线发生器 给X射线提供高压和电流并保持电压和电流稳定的装置,是仪器的一项重
13、要指标。 一般X射线发生器最大输出功率有3kW或4kW。与之相配的最大额定电压为60100 kV,最大额定电流为80160 mA。 X射线荧光光谱仪n 波长色散波长色散X X射线荧光光谱仪射线荧光光谱仪 X射线管 根据X射线出口窗的位置,X射线管分为侧窗型(side window tube,SWT)和端窗型(end window tube,EWT)。 图7 侧窗型X射线管 图8 端窗型X射线管 X射线荧光光谱仪n 波长色散波长色散X X射线荧光光谱仪射线荧光光谱仪 X射线管 X射线管辐射的X射线强度和电子轰击靶面的入射角和X射线的出射角、Be窗的厚度、Be窗和靶面的距离以及Be窗和样品的距离有
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