Способ рентгенофлуоресцентного анализа суспензий
Иллюстрации
Показать всеРеферат
асксоюз." м фд®в a«. . .."! .-ч тлИЕ и
ОП ИСАНИЕ ()М8574
ИЗОБРЕТЕН ИЯ
Союз Советских
Социалистических
Республик
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Зависимое от авт. свидетельства— (22)»»>« 6 ° О е ° 73 (Л879277/2625 (о1) м. Кл. с присоединением заявки (- ОХй 23/22
Государственный KOMHTBt
Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий (32) Приоритет
ОпублнкованЗОе10е7т11эюллетень Ме 40 дата опуоликования описания IÎ ° II ° 74 (53) удк
621.386 (088 ° 8) (72) д,втору Ю,не. ГУРвич, А.Н. Яежевич, В.П. Николаев, Г.В. Павлинский, Р.И. Плотников и И.М. Рогачев (71) Заявитель (54} СПОСОБ РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА
С СПЕНЗИЙ
Изобретение относитсн к способам определения средних размеров твердых частиц в жидкости. Оно может быть использовано при контроле и управлении технологическими про цессами обогащения руд как для непосредственного определения размера частиц руд и продуктов обогащения, так и для внесения поправок в результаты рентгенофлуоресцентного анализа -состава твердой фазы, которые зависят также и от среднего размера частиц.
Известен способ, в котором для определения размеров частиц последовательно регистрируется характеристическое излучение определяемого элемента при возбуждении пробы излучением двух энергий.
Однако необходимость выполнения двух последовательных измерений интенсивности линий с двумя различными источниками возбуждаюmего излучения требует или дополнительных затрат времени или услож- "
2 нения аппаратуры и измерения в различных точках потока суспенвии(при использовании двух датчиков с различными длинами волн возбуждающеге излучения). Кроне того, известный способ неприменим для многозлемент ного анализа, например для анализа пульп полиметаллического производства.
Цель изобретения - совмещение операции определения размеров частиц с операцией определения концентраций содержащихся в суспензии элементов и осуществление учета размера частиц при определении концентрации элементов.
Цель достигается тем, что пе предлагаемому способу однйременно с определением элементного состава при рентгенофлуоресцентном анализе с помощью, например, рентгеновского квантометра измеряют сред= ние размеры частиц в суспензии, используя рассеянное излучение и (или) флуоресцентное излучение ма448574 териала задней стенки кюветы на ресцентйого излуч двух различных длинах волн. Эти ней стенки вместо длины волн должны отсутствовать в чения позволяет п спектре характеристического излуче ность и тем самым ния определяемого материала. а ний, Интенсивности рассеяннога и другим путем флуоресцентного излучений выражз- сивности является ются следующими формулами:
-фс =
sin У
К с= 1 2
+ Рс
Fin F
=К exp — . + рг
6=а +а 7эл < " Р З Р
j) =Q +2 эц аг ь + Q 2ф где К и К вЂ” коэффициенты пропорциональности; .Ф7 — коэффициент поглощения первичного излучения с эффективной длина волны; р — йоэффициент поглощения излучения материалом задней стенки измерительноИ кюветы;, и .Фр - коэффициенты поглощения первичного и рассеянного излучении;
- коэффициент рассеяния излучения длины волны;
Ри — углы падения и отбора излучения.
Из приведенных формул следует, что как интенсивность рассеянного излучения, так и интенсивность флуОресценций задней стенки кюветы зависят от абсорбционных свойств пульпы для соответствующих длин волн.
Выбирая эти длины волн так, что абссрбционные свойства для одной из них сильно зависят от грану- лометричесного состава {крупности), а для другой - не зависят или слабо зависят от него, можно определить .гранулометрический состав или учесть его влияние на интенсивность аналитических линиИ.
Напри:.!ер, при анализе пульп одна длина волны рассеянного излу чени» мажет быть вы рана Л =0,2)а, а другая Лг =0 5Ф
Вместо рассеянного излучения одной из длин волн может быть выбрано флуоресцентное излучение элемента задней стенки кюветы; например, задняя стенка кюветы может быть выполнена из падмия ДДинз иОАнн линии которого составляет также 0.5ч A. Использование флуоения элемента зад. рассеянного излу овысить интенсивточность измереповышения интениспользование в качестве излучения одной из длин волн рассеянного излучения характеристической линии цнода (например Ра 14,Л, =0,59А
Возможно также, изготовив. заднюю стенку из сплава (смеси) двух химических элементов, использовать в качестве излученйй двух различных длин волн характеристическое излучение этих элементов.
Так, например, вводя в покрытие задйей стенки cd и На, можно ис", польаовать длины волн 0,54 и
0,39А.
Расчеты концентрации определяемого элемента с учетом гранулометрического состава могут быть вы полнены, например, с помощью уравнений лйнейной множественной регрессии вида
Сзл=ао+ц Рэ + аг Р,, +-а,)р (1) где Уф и фг - интенсивности характеристического излучения элементов материала задней стенки кюветы.
В случае присутствия в пульпе других элементов в уравнения (1) могут быть введены члены, содержащие интенсивности их аналитических линий.
Аналогично определению сэл по уравнениям {I) измерения интенсивностей рассеянногоифлуоресцентноге излучений с помощью уравнений регрессии позволяют определить средние размеры частиц:
"5
+%3?
Коэффициенты уравнений (Х) и (2) могут быть найдены с помощью образцов продуктов с известными гранулометрическим составом и концентрацией.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет ойределить как средниИ размер частиц твердого s суспензии, так и скорректировать результатй рентгенофлуоресцентноге " анализа с помощью того же многоканального спектрометра, которым ана. лизируется содержание элемента, беэ использования дополнительной аппаратуры и в тоИ же кювете, в ко- " торой производится измерение интенсивности аналитической линии.
ПРЕДМЕТ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Сос i а в и тель Е. Кто В Гехред Л.WaayeSW Корректор М НЕСтЕрОВИ
Редак гор И. ОрЛОВа
Заказ fggg Изд. > 283 тираж б51
Подписное
ИПИИПП Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий
Москва, 1l3035, Раушская наб., 4
Предприятие «Патент», Москва, Г-59, Бережковская наб., 24
I. Способ рентгенофлуоресцентногс анализа суспенэий, заключающийся в облучении пробы, помещенной в кювету, потоком рентгеновскогв излучейия и регистрации характеристического излучения, отличающийся тем, что, ф
6 с целью совмещения операции определения размеров частиц с операциещ определения концентраций содержащихся в суспензии элементов, измеряют дополнительно интенсивйости по меньшеИ мере двух отличных одна OT другой длин волн вторичнОго излучения.
2. Способ по и. I о т л ив а ю щ и И с я тем, что в качестве дополнительно регйстрируемых . вторичных излучениИ, используют рассеянное на пробе излучение двух длин волн.
3 Способ по и. I о т л ич а ю щ и И с я тем, что в качестве дополнительно регйстрируемых вторичных излучений используют рассеянное на пробе излучение и характеристическое излучение материала задней стенки кюветы.
Ф. Способ по и. I, о т л и ч а ю щ и И с я тем, чтф в качестве дополнительно регистрируемых вторичных излучений используют характеристические излучения двух элементов, введенных в материал задней стенки кюветы.