Sådan tolkes XRF-data

Posted on
Forfatter: Randy Alexander
Oprettelsesdato: 2 April 2021
Opdateringsdato: 3 Juli 2024
Anonim
Sådan tolkes XRF-data - Videnskab
Sådan tolkes XRF-data - Videnskab

Sofistikeret kemisk analyseinstrumentering bliver hurtigt tilgængelig til feltbrug. Fra 2011 er røntgenfluorescensinstrumenter tilgængelige i bærbare modeller såvel som laboratoriebaserede enheder. Data hentet fra disse instrumenter er kun nyttige, hvis dataene kan tolkes. XRF er vidt brugt i geologiske analyser, genanvendelse og miljøsaneringsindsatser. Det grundlæggende ved fortolkning af XRF-data involverer overvejelsen af ​​signaler, der stammer fra prøven, instrument artefakter og fysiske fænomener. Spektrene af XRF-dataene tillader en bruger at fortolke dataene kvalitativt og kvantitativt.


    Plot XRF-dataene i en graf over intensitet versus energi. Dette giver brugeren mulighed for at evaluere dataene og hurtigt observere de største procentdelelementer, der findes i prøven. Hvert element, der giver et XRF-signal, vises på et unikt energiniveau og er karakteristisk for dette element.

    Bemærk, at du kun planlægger intensiteter for linjer, der giver K- og / eller L-linjer. Disse linjer henviser til bevægelsen af ​​elektroner mellem orbitaler inden i atomet. Organiske prøver viser ikke nogen linjer, fordi de afgivne energier er for lave til at transmitteres gennem luft. Elementer med lavt atomnummer viser kun K-linier, fordi L-linjernes energier også er for lave til at detektere. Elementer med højt atomnummer udviser kun L-linjer, fordi K-linjernes energier er for høje til at detekteres ved hjælp af den begrænsede effekt af håndholdte enheder. Alle andre elementer kan give svar på både K- og L-linjer.


    Mål forholdet mellem K (alfa) og K (beta) linjer for elementer for at bekræfte, at de er i et forhold på 5 til 1. Dette forhold kan variere lidt, men er typisk for de fleste elementer. Adskillelsen af ​​toppe inden for K- eller L-linier er normalt i størrelsesordenen et par keV. Forholdet for L (alfa) og L (beta) linjer er typisk 1 til 1.

    Brug din viden om prøven og spektrene til at bestemme, om der er overlapning af spektre fra lignende elementer. Spektrene af to elementer, der giver svar i det samme energiregion, kan overlejre hinanden eller ændre intensitetskurven i det område.

    Tag højde for opløsningen af ​​din feltanalysator. Instrumenter med lavere opløsning kan ikke løse to tilstødende elementer på det periodiske system. Forskellene mellem energiniveauet i disse to elementer kan sløres sammen med instrumenter, der har lav opløsning.

    Fjern signaler, der er instrument artefakter fra spektre. Disse signaler vedrører signaler, der stammer fra artefakter inden for instrumentdesignet eller kan skyldes konstruktionen af ​​det bestemte instrument. Back-spredning effekter af prøven forårsager generelt meget brede toppe i et spektrum. Disse er typiske for lavdensitetsprøver.


    Find og fjern alle overvejelser om Rayleigh-toppe fra overvejelse. Dette er en gruppe med lav intensitet af toppe, der ofte forekommer i tætte prøver. Oftest vises disse toppe på et bestemt instrument til alle prøver.