Рентгеноспектральный микроанализ - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Железный закон распределения: Блаженны имущие, ибо им достанется. Законы Мерфи (еще...)

Рентгеноспектральный микроанализ

Cтраница 2


16 Методики анализа металлов и сплавов с предварительным концентрированием. [16]

Одним из важнейших методов контроля состава композиционных материалов является в настоящее время рентгеноспектральный микроанализ. Наряду с другими физическими методами его используют при анализе различных включений.  [17]

Анализ может быть выполнен с помощью растрового электронного микроскопа в сочетании с локальным рентгеноспектральным микроанализом и соответствующим программным обеспечением, что позволяет получить информацию как о размере, так и о составе частиц. Общее время анализа обычно составляет восемь и более часов.  [18]

В шестой главе, имеющей обзорный характер, описываются основные методы современной металлографии: световая, электронная, рентгеновская микроскопия и рентгеноспектральный микроанализ, а также теория травления шлифов, которая, как дравило, в учебниках металлографии отсутствует.  [19]

20 Вкладыш в прямоугольную кювету ( а и разборная фторопластовая микрокювета ( б. J-навинчивающаяся крышка. 2-оптическое стекло. 3-корпус. Размеры в мм. [20]

Для анализа концентратов, помимо методов, указанных в табл. 11, перспективным представляется использование искровой и лазерной масс-спектрометрии, рентгенофлуоресцентного анализа в тонком слое и рентгеноспектрального микроанализа, а также других инструментальных методов, отвечающих условиям, которые были изложены в разд.  [21]

Таким образом, несмотря на кажущуюся небольшую концентрационную чувствительность, метод может быть применен для анализа очень малых количеств примесей ( до 10 - 9 - 10 - 10 %), если они распределены неравномерно, в виде микровключений в основном материале. Высокая абсолютная чувствительность рентгеноспектрального микроанализа открывает широкие перспективы применения метода для анализа различных микроскопических объектов, мельчайших природных тел, искусственных образцов, получаемых, например, для микроэлектроники.  [22]

Таким образом, несмотря на кажущуюся небольшую концентрационную чувствительность, метод может быть применен для анализа очень малых количеств примесей ( до 10 - 9 - 10 10 %), если они распределены неравномерно, в виде микровключений в основном материале. Высокая абсолютная чувствительность рентгеноспектрального микроанализа открывает широкие перспективы применения метода для анализа различных микроскопических объектов, мельчайших природных тел, искусственных образцов, получаемых, например, для микроэлектроники.  [23]

Как следует из табл. 4, чувствительность ( относительная) РСМА весьма невелика и гораздо ниже, чем чувствительность, достигнутая в методах оптической спектроскопии и рентгеновского флюоресцентного анализа. Однако по абсолютной чувствительности рентгеноспектральный микроанализ превосходит все другие методы. Следовательно, метод РСМА с высокой-эффективностью мпжрт быть применен для анализа очень малых количеств примеси, если они распределены неравномерно в виде микровключений в основном материале.  [24]

Как следует из табл. 4, чувствительность ( относительная) РСМД весьма невелика и гораздо ниже, чем чувствительность, достигнутая в методах оптической спектроскопии и рентгеновского флюоресцентного анализа. Однако по абсолютной чувствительности рентгеноспектральный микроанализ превосходит все другие методы. Следовательно, метод РСМД с высокой эффективностью может быть применен для анализа очень малых количеств примеси, если они распределены неравномерно в виде микровключений в основном материале.  [25]

Особое место занимают методы локального анализа. Существ, роль среди них играют рентгеноспектральный микроанализ ( электронный зонд), масс-спектрометрия вторичных ионов, спектроскопия оже-электронов и др. физ. Они имеют большое значение, в частности, при анализе поверхностных слоев твердых материалов или включений в горных породах.  [26]

27 Схема ВДС-спектрометра. О - анализируемый образец. К-А - кристалл-анализатор. Д - детектор. е - электронный зонд. - рентгеновское излучение. 9 - брагговский угол. К - радиус окружности Роу-ланда. [27]

В хим. исследованиях наиб, важны аналит. Среди них самый распространенный - метод рентгеноспектрального микроанализа, основанный на генерировании в выбранном локальном участке анализируемого образца характеристич. Рентгеновская спектроскопия), по спектру к-рого устанавливают качеств, и количеств, элементный состав выбранного участка.  [28]

Характеризуется размерами области ( площади, объема), в к-рой возможно определение элемента с заданной погрешностью. Ln, так и Li относятся рентгеноспектральный микроанализ ( см. Электроннозон-довые методы), катодолюминесцентный микроанализ ( Lj. Ln 0 1 - 10 мкм), ионный микроанализ [ Li 1 - 100 мкм, in ( 1 - 5) - lO 3 мкм ], лазерный микроанализ ( in - Li 10 - 100 мкм), Оже-микрозонд ( Li 5 - Ю 2 мкм; LH 1 - 10 - 3мкм), спектроскопия харак-теристич.  [29]



Страницы:      1    2