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拆解黑科技!X射線熒光光譜儀內部竟藏著這些精密機關?

更新時間:2025-09-09       點擊次數:51
  X射線熒光光譜儀(XRF)是一種基于X射線熒光效應的高精度元素分析儀器,通過測量樣品受激發后產生的特征X射線熒光,實現元素的定性與定量分析。其核心原理是利用高能X射線轟擊樣品,使原子內層電子被擊出形成空穴,外層電子躍遷填補時釋放出特定能量的X射線熒光,該熒光的能量或波長與元素種類一一對應,強度則反映元素含量。
  X射線熒光光譜儀的主要結構組成:
  一、X射線源(激發源)
  用于產生高能X射線,激發樣品中的原子發射特征X射線熒光。
  X射線管(最常見):
  由陰極(燈絲)和陽極(靶材)構成。
  常用靶材:Rh(銠)、Ag(銀)、Mo(鉬)、Cr(鉻)等,不同靶材適用于不同元素的激發。
  工作電壓通常為20–60 kV,電流為幾十毫安。
  放射性同位素源(較少見,多用于便攜式設備):
  如55Fe、109Cd等,無需電源,適合現場檢測。
  二、樣品室
  用于放置待測樣品,確保測量環境穩定。
  樣品形態適應性強:可測固體、粉末、液體、薄膜等。
  配備自動進樣器(高d型號),實現批量樣品連續測試。
  密封設計,部分儀器可抽真空或充惰性氣體(如氦氣),以減少空氣對低能X射線(輕元素)的吸收。
  三、X射線聚焦與濾光系統(主要在EDXRF中)
  初級濾光片組:
  位于X射線管與樣品之間,用于調節入射X射線的能譜,減少背景干擾,提高信噪比。
  可自動切換不同材質和厚度的濾光片(如Al、Cu、Ti等)。
  準直器:
  控制X射線束的大小和方向,提高空間分辨率(尤其在微區XRF中)。
  聚焦光學元件(如全反射、多層膜聚焦鏡):
  用于聚焦X射線,提升靈敏度,常見于高d或微區XRF系統。
  四、X射線探測器
  接收樣品發出的特征X射線熒光,并將其轉換為電信號。
  1.能量色散型XRF(EDXRF)使用:
  半導體探測器:
  Si(Li)探測器:需液氮冷卻,分辨率高,已逐漸被取代。
  SDD探測器(硅漂移探測器,Silicon Drift Detector):
  當前主流,具有高分辨率、高計數率、可在Peltier制冷下工作。
  能同時檢測多種元素的熒光X射線。
  2.波長色散型XRF(WDXRF)使用:
  分光晶體+檢測器:
  利用不同晶面間距的分析晶體(如LiF、Ge、PET、TAP等)對熒光X射線進行衍射分光。
  通過θ-2θ掃描機制,按波長分離不同元素的特征線。
  檢測器常用正比計數器或閃爍計數器。
  五、信號處理系統
  將探測器輸出的微弱信號進行放大、整形和數字化。
  前置放大器:靠近探測器,減少噪聲。
  主放大器:進一步放大并整形脈沖信號。
  多道分析器(MCA,Multi-Channel Analyzer):
  將脈沖信號按能量高低分類,形成能譜圖(EDXRF)或記錄特定波長強度(WDXRF)。
  六、測角機構與掃描控制系統(僅WDXRF)
  用于精確控制樣品、分光晶體和探測器之間的幾何角度(遵循布拉格定律:nλ=2d sinθ)。
  電機驅動,實現θ-2θ聯動掃描,定位特定元素的特征波長。
  七、真空/氣氛控制系統
  對于輕元素(如Na、Mg、Al、Si、P、S等),其特征X射線能量低,易被空氣吸收。
  系統可選擇:
  抽真空
  充入惰性氣體(如He或N?)以提高輕元素的檢測靈敏度。
  八、計算機與軟件系統(智能核心)
  數據采集與控制軟件:
  控制儀器各部件運行,設置測量參數(電壓、電流、時間、濾光片等)。
  譜圖處理與元素識別:
  自動峰識別、背景扣除、重疊峰解卷積。
  定量分析算法:
  基本參數法(FP法)、經驗系數法、標準曲線法等,實現無標樣或有標樣定量。
  數據庫與報告生成:
  存儲標準譜庫、樣品信息,生成分析報告,支持GLP/GMP合規性。
  九、輔助系統
  冷卻系統:
  X射線管需水冷或風冷散熱;SDD探測器采用Peltier制冷。
  安全防護裝置:
  鉛屏蔽、聯鎖開關、輻射報警器,確保操作安全。
  自動校準功能:
  使用內置參考樣品定期校準儀器狀態。
 

X射線熒光光譜儀