RÖNTGEN FLUORESZCENCIA XRF

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
A NAP SZÍNKÉPE Megfigyelés különböző hullámhosszakon
Advertisements

Fluoreszcens mérőkészülék a fluoreszcencia-dinamika kiszajú mérésére kis festék (bead) koncentrációk esetére November 4. Zelles Tivadar, Offenmüller.
Az optikai sugárzás Fogalom meghatározások
1 -40dB 20dB -20dB 0dB f h -2f h -1 fhfh f h +1 eheh v ≤ e h -e z -4.07dB A TETRA BÁZISÁLLOMÁS VEVŐBERENDEZÉSÉNEK AZ ANALÓG KÁBEL- TV SUGÁRZÁSSAL SZEMBENI.
Atom és molekula spektroszkópiás módszerek
Sugárzás kölcsönhatása az anyaggal Készítette: Fehértói Judit (Z0S8CG)
TÖMEG-SPEKTROMETRIA (MS) Irodalom: H.H. Willard et al.: Instrumental methods of Analysis, Wadsworth, Belmont, USA, 1988.
Új, gyors nitrogén elemzési módszer
A környezeti radioaktivitás összetevői
HTML űrlapok kezelése és feldolgozása PHP segítségével
A beszéd.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Kísérleti módszerek a reakciókinetikában
Színképek csoportosítása (ismétlés)
ICP (Inductively coupled plasma) Indukciós plazma gerjesztés
Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc.
Sugárzás-anyag kölcsönhatások
Dr. Csurgai József Sugárzástan 1. Dr. Csurgai József
ANYAGTUDOMÁNYI VIZSGÁLATI MÓDSZEREK AZ ELEKTRONIKAI HIBAANALITIKÁBAN
Politikai rendszerek típusai I. Demokráciák és diktatúrák
Elektromágneses színkép
A kompenzálásnak 3 lehetséges módja van: Δ=0 →amikor nincs kompenzálás Δ>0 →a kompenzálás érték pozitív Δ
Képalkotó eljárások Spektroszkópiai alkalmazások.
Tételjegyzék a 2006/7 tanév tavaszi félévére 1.Gerjesztett állapotok keletkezése és dezaktiválódása – a Jablonski diagramm. 2.Fontosabb vizsgálati módszerek.
Történelmi adatok (Ciamician, Porter) n  * gerjesztés nm felett >C=O polarizációja miatt nukleofil támadási pont a szénatomon >C=O* triplett.
Röntgenanalitikai módszerek
Röntgensugárzás keltése, ill. keletkezése
A tömegspektrometria analitikai és szerkezetvizsgálati alkalmazásai
Az elemek keletkezésének története Irodalom: J.D. Barrow: A Világegyetem születése G.R. Choppin, J. Rydberg: Nuclear Chemistry Tóth E.: Fizika IV.
Lézerspektroszkópia Előadók: Kubinyi Miklós Grofcsik András
Kubinyi Miklós ) Lézerspektroszkópia Kubinyi Miklós )
Félévin szereplő tipusfeladatok. Feladat tipus 1 – elméleti kérdések: Pl: Írd le saját szavaiddal a számok számjegyekre bontási algoritmusát. Írd le saját.
Vizsgaidőpontok – Elválasztástechnika (kv1c1lv1)
Elektrongerjesztési (UV-látható) spektroszkópia
Radioaktivitás az analitikában
A fluoreszcens mikroszkópia. Az Elektromágneses sugárzás hatása az atomokra.
Ásványok, kőzetek vizsgálati módszerei
KRIVANEK RENÁTA GRIFFSOFT.
Spektrofotometria november 13..
Térinformatika adatok tudásbázisán alapuló kereső- motor IKTA / 2000.
Levegőtisztaság-védelem 7.
Robert Wilhelm Bunsen (1811. március 31. – augusztus 16.) Elektromágneses sugárzás színképelmélete.
Anyagtudományi vizsgálati módszerek
Zajok és véletlen jelenségek interdiszciplináris területeken való alkalmazásának kutatása és oktatása. TÁMOP A/2-11/ Fehérzaj-generátor.
Röntgen cső Anód feszültség – + katód anód röntgen sugárzás
IN-SITU MIKROMECHANIKAI DEFORMÁCIÓK Hegyi Ádám István május 27.
Elektronmikroszkópia
1 Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek.
Schrödinger-macskák Élő és halott szuperpoziciója, összefonódva azzal, hogy egy radioaktív atom már elbomlott (↓), ill. még nem bomlott el (↑) : Hogy lehet.
Jegyzet Összeállította: Nikli Károly 2013
Elválasztástechnika előadás Dr. Kremmer Tibor, Dr. Torkos Kornél Vizsgaidőpontok – Elválasztástechnika (kv1c1lv1) DátumKezdési.
Optikai meghajtók Göllei Máté.
Spektroszkópia Analitikai kémiai vizsgálatok célja: a vizsgálati
Máté: Orvosi képfeldolgozás1. előadás1 A leképezés tárgya Leképezés Képfeldolgozás Felismerés Leletezés Diagnosztizálás Terápia Orvosi képfeldolgozás Minden.
Hulladékanalízis és –kezelés 14. évfolyam
Szerkezetek Dinamikája
Modern. építészet Budapest Moszkva.
A radioaktív bomlások kinetikája
Anyagvizsgálati módszerek
Válogatott fejezetek az anyagvizsgálatok területéről
Főbb szerkezetkutató módszerek
Kérdések a második zh-hoz
A szórvány (magános) település
Jablonski diagram Rezgési relaxáció Belső konverzió
Analitikai Kémiai Rendszer
A mai beszélgetés lényege
Kísérletek „mezoszkópikus” rendszerekkel!
Oktatási segédlet a Kommunikáció-akusztika c. tantárgy tanulásához
Katona József Érettségi tételminta.
Analitikai számítások a műszeres analitikusoknak
Előadás másolata:

RÖNTGEN FLUORESZCENCIA XRF Irodalom: Modern Methods for Trace Element Determination

Tartalom Gerjesztési módok Analizátorok Detektorok XRF mérőrendszerek főbb típusai Analitikai jellemzők: LD interferenciák elemzések pontossága

A Röntgen-sugárzás keletkezése X-sugárzás: 0,01 nm<λ<2 nm 0,6 keV<E<120 keV Karakterisztikus X: Belső e héjon e hiány Oka: ionizáló sugárzás E.C. konverziós e Stabilizálódás: X foton Auger e Fékezési X: e lassulása folytonos spektrum

X-vonalak energiájának (E) rendszám(z)-összefüggése

Gerjesztő források Radioaktív izotóp: 125I, 55Fe XRF Röntgen-cső XRF, TR XRF Töltött részecskék: p+ PIXE e- EPMA Szinkroton sugárzás SR XRF A Röntgen-cső működési elve Target: Fe, Co, Cr, Cu, Mo, Ag, W, Pt, Au

Analizátor I.:WD XRF Hullámhossz diszperzív XRF Speciális WD XRF berendezések Működési elve: Bragg diszperzió

Analizátor II.: ED XRF Energia-diszperzív XRF: energiaszelektív detektorral (Si(Li)) és MCA-val Kisebb energia-felbontás Röntgen-cső zavaró háttere Egyszerűbb, olcsóbb

Detektorok: szcintillációs – WD XRF gázionizációs – WD XRF félvezető – ED XRF Adatfeldolgozás, spektrumértékelés önabszorpció öngerjesztés standard, belső standard, standard addíció

Speciális XRF berendezések TR XRF: totál-reflexiós XRF Teljes visszaverődés szöge alatt beérkező gerjesztő X maximálisan gerjeszti a vékony mintát Nagy érzékenység: nincs folytonos X háttér nincs önabszorpció nincs jelentős mátrix hatás LD: 2-10 pg 20-200 ppt

2.Szinkroton sugárzással gerjesztett XRF: SR XRF Foton (u.v. + X) e- vagy e+ gyorsítóban körpályán mozog →foton SR: nagy intenzitás polarizált természetes módon kollimált Érzékeny LD: 10-12 – 10-10 g

3. Proton indukált XRF: PIXE Működési elv protonok gyorsítóban állíthatók elő. Kis z-ú elemek p-okkal jobban gerjesztődnek, mint X gerjesztésnél Háttér forrása: - Fékezési X (nem szórt X) - Prompt gamma: (p,γ), (p,pγ)