Login| Sign Up| Help| Contact|

Patent Searching and Data


Title:
DEVICE FOR THE X-RAY FLUORESCENCE ANALYSIS OF MATERIALS
Document Type and Number:
WIPO Patent Application WO/2017/091103
Kind Code:
A1
Abstract:
The invention relates to the field of measuring the density of solid bodies using x-ray radiation. The technical result of the proposed invention is an increase in measurement stability and a reduction in measurement error. In order to achieve this technical result, a mobile x-ray densitometer according to the invention and comprising an x-ray generator with a window for forming a broadband panoramic beam of radiation, two energy-dispersive detectors for detecting radiation scattered back from the object under analysis, and two distance sensors for taking into account a movement-related change in geometry during the measurement process, has mounted between the detectors and the window of the x-ray generator a target made of a material which emits characteristic x-ray radiation having energy in a range of from 15 to 35 keV, said target being configured in the form of an elongate rectangular plate which is curved about its transverse axis of symmetry, wherein the convex surface of said plate is oriented in the direction of the window of the x-ray generator and the narrow sides of the plate are oriented towards the detectors, and each detector is provided with an additional collimator which transmits a beam of characteristic x-ray radiation from the target to the detector.

Inventors:
GLEBOV MIKHAIL VLADIMIROVICH (RU)
BRODSKIY SERGEY MIKHAILOVICH (RU)
KOLOSKOV SERGEY ALEKSEEVICH (RU)
MARKIZOV VYACHESLAV ALEKSANDROVICH (RU)
NAGAEV EMIL ILDAROVICH (RU)
Application Number:
PCT/RU2016/000594
Publication Date:
June 01, 2017
Filing Date:
August 31, 2016
Export Citation:
Click for automatic bibliography generation   Help
Assignee:
JOINT STOCK COMPANY NAT TECHNICAL PHYSICS AND AUTOMATION RES INST (RU)
International Classes:
G01N9/24
Foreign References:
RU2529648C22014-09-27
SU1078296A11984-03-07
RU2182703C22002-05-20
US5729582A1998-03-17
US5910654A1999-06-08
Attorney, Agent or Firm:
CHERNYKH, llya Vladimirovich (RU)
Download PDF:
Claims:
Формула изобретения

Мобильный рентгеновский плотномер, включающий рентгеновский генератор с окном, формирующим широкополосный панорамный пучок излучения, два энергодисперсионных детектора, регистрирующих излучение, обратно рассеянное от анализируемого объекта, два датчика расстояния для учета влияния изменения геометрии в процессе измерения при движении, отличающийся тем, что между детекторами и окном рентгеновского генератора установлена мишень из материала, испускающего характеристическое рентгеновское излучение с энергией в диапазоне от 15 до 35 кэВ, выполненная в виде удлиненной прямоугольной пластины, изогнутой по поперечной оси симметрии и обращенной выпуклой поверхностью в сторону окна рентгеновского генератора и узкими сторонами к детекторам, а каждый детектор снабжен дополнительным коллиматором, пропускающим пучок характеристического рентгеновского излучения мишени в детектор.

Description:
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ

Изобретение относится к области измерения плотности твердых тел с использованием рентгеновского излучения. Сущность заключается в том, что между окном рентгеновского генератора, формирующим направленный на исследуемый объект пучок первичного рентгеновского излучения, и детекторами, регистрирующими обратно рассеянное излучение от объекта, установлена мишень, испускающая характеристическое рентгеновское излучение, возбуждаемое первичным излучением, которое поступает в каждый детектор и служит для компенсации изменения интенсивности излучения рентгеновского генератора, что позволяет повысить стабильность и точность измерений плотности. Это особенно важно при проведении контроля объектов в полевых условиях.

Известны устройства, предназначенные для контроля плотности изделий с использованием гамма-излучения, принцип работы которых основан на явлении рассеяния гамма-излучения атомами вещества контролируемого объекта [Патент US 4766315, МПК G01N 23/22, 23.08.1988]. Рассеяние является главным образом результатом комптоновского взаимодействия фотонов с электронами атомов вещества объекта, причем количественно такое взаимодействие определяется плотностью вещества. Измеряя плотность потока рассеянных фотонов, можно получить прямую зависимость между показаниями прибора и плотностью вещества. Обычно измерения плотности проводят с использованием калибровочного графика [Описание изобретения к патенту РФ jVe 2345353 от 06.06.2007, МПК G01N 23/06, G01N 9/24, опубл. 27.01.2009]. Недостатками известных устройств являются низкая чувствительность и длительное время измерения, практически исключающие возможность контроля плотности при перемещении устройства относительно объекта. Кроме того, из-за уменьшения потока гамма-излучения в результате распада радионуклида необходима регулярная экспериментальная коррекция калибровочного графика, что снижает производительность измерения.

В качестве прототипа выбран мобильный рентгеновский плотномер [Описание изобретения к патенту РФ » 252948 от 03.12.2012, МПК G01N 9/00, опубл. 27.09.2014], который включает панорамный рентгеновский генератор с окном, формирующим направленный на исследуемый объект широкополосный пучок рентгеновского излучения, два энергодисперсион- ных детектора, окруженных защитой с коллиматорами, пропускающими обратно рассеянное излучение от объекта, два датчика расстояния для учета влияния изменения геометрии в процессе измерения при движении. Плотность для каждого канала (детектора) рассчитывают по измеренной скорости счета с помощью заданной градуировочной характеристики (математической модели).

К недостаткам данного устройства относятся низкая стабильность измерений вледствие изменения интенсивности излучения рентгеновского генератора в процессе работы, которая приводит к увеличению систематической погрешности и снижению точности измерений.

Технический результат предлагаемого изобретения заключается в повышении стабильности и снижение погрешности измерений.

Для достижения указанного технического результата в мобильном рентгеновском плотномере, включающем рентгеновский генератор с окном, формирующим широкополосный панорамный пучок излучения, два энергодисперсионных детектора, регистрирующих излучение, обратно рассеянное от анализируемого объекта, два датчика расстояния для учета влияния изменения геометрии в процессе измерения при движении, согласно изобретению, между детекторами и окном рентгеновского генератора установлена мишень, из материала, испускающего характеристическое рентгеновское излучение с энергией в диапазоне от 15 до 35 кэВ, выполненная в виде удлиненной прямоугольной пластины, изогнутой по поперечной оси симметрии и обращенной выпуклой поверхностью в сторону окна рентгеновского генератора и узкими сторонами к детекторам, а каждый детектор снабжен дополнительным коллиматором, пропускающим пучок характеристического рентгеновского излучения мишени в детектор.

Предлагаемое устройство представлено схематически на фиг. 1. В устройстве используется рентгеновский генератор 1X1 с окном /21, формирующим пучок излучения, направленный на исследуемый объект /3/. Каждый из двух сцинтиллялляционных детекторов /4/ снабжен защитой /5/ с коллиматором /6/, пропускающим излучение от исследуемого объекта, и коллиматором 111, пропускающим излучение от мишени /8/. Мишень изготавливают из материала, испускающего характеристическое рентгеновское излучение с энергией в диапазоне от 15 до 35 кэВ, которое с достаточной эффективностью регистрируется сцинтилляционными детекторами, например, из кадмия. Толщину мишени выбирают из условия не менее, чем десятикратного ослабления собственного излучения. Два датчика 191 расстояния позволяют контролировать геометрические параметры системы «источник - объект - детектор».

Устройство работает следующим образом. Рентгеновский генератор III создает пучок первичного широкополосного излучения с осью, направленной нормально к поверхности исследуемого объекта 131. Границы и направления пучков рентгеновского излучения показаны штриховыми линиями со стрелками. Первичное излучение частично попадает на мишень /8/ и возбуждает в ней характеристическое рентгеновское излучение. Обратно рассеянное веществом объекта излучение, прошедшее через коллиматоры 161, и характеристическое излучение мишени /8/, прошедшее через коллиматоры /7/, регистрируют детекторами /4/.

Энергетическое разрешение сцинтилляционного детектора обеспечивает разделение пиков обратно рассеянного излучения и характеристического излучения. Для каждого измерительного канала (детектора) находят скорость счета N p в пике обратно рассеянного излучения, скорость счета N x в пике характеристического излучения мишени и вычисляют скорость счета N с поправкой на изменение интенсивности первичного излучения по формуле:

N = N p /N x . (1)

Расчет плотностей pi и р 2 для каждого канала проводят по градуировочным характеристикам плотномера, связывающим плотность со скоростью счета N в каждом канале, которые построены с учетом изменения геометрии при движении.

Так как относительные изменения скоростей счета в пиках обратно рассеянного и характеристического излучения одинаковы, введение поправки по формуле (1) обеспечивает компенсацию изменения интенсивности пучка рентгеновского генератора в процессе его работы, что приводит к повышению стабильности и снижению погрешности измерений.

По мнению авторов, указанные отличительные признаки являются новыми, и в предложенном функциональном единстве необходимы и достаточны для обеспечения заявленного технического результата.