Доля импортных ювелирных товаров на российском рынке достаточно велика, поэтому актуальной проблемой остается количественная и качественная диагностика сплавов драгоценных металлов в ювелирных изделиях, поступающих на рынок по импорту.
Проведено исследование и предложена экспресс-методика определения пробы драгоценных сплавов с помощью Рентгеновская флюоресценция спектрометр.
Рентгенофлуоресцентный метод спектрального анализа основан на сборе и анализе спектра, полученного после возбуждения характеристического рентгеновского излучения, которое возникает при переходе атома из возбуждённого в основное состояние. Атомы разных элементов испускают фотоны со строго определёнными энергиями, измерив которые можно определить качественный элементный состав. Для измерения количества элемента регистрируется интенсивность излучения с определённой энергией.
Предназначен для элементного анализа массивных, порошковых, спрессованных, сплавленных и жидких образцов. Данный спектрометр сочетает в себе характеристики и безопасность первоклассного настольного анализатора ED-XRF, мобильность, малый вес, компактные размеры и низкие эксплуатационные расходы. Все это значительно расширяет возможности его использования в полевых условиях.
- Рентгеновская трубка облучает твердый или жидкий образец.
- На атомы в образце воздействует рентгеновское излучение с достаточной энергией, то есть большей, чем энергия связи K или L-оболочки атома, в результате чего электрон выбивает с уровня K или L-оболочки атома.
- Электрон, находящийся на более высокой оболочке, «спрыгивает» на образовавшиеся вакансии на K или L-оболочке
- Когда электрон переходит на нижние оболочки K или L, он излучает фотон определенной длины волны характерный для этого атома (характеристическое рентгеновское излучение).
- Испускаемые фотоны (рентгеновское излучение) измеряются энергодисперсионным детектором на XRF-анализаторе. Детектор и соответствующая электроника измеряют энергию каждого рентгеновского кванта и подсчитывают их количество в секунду. Спектр рентгеновского излучения состоит из энергии по горизонтальной оси и интенсивности (#/с) по вертикальной оси.
- Встроенное ПО использует либо бесстандартные методы, такие как фундаментальные параметры, либо созданные пользователем (эмпирические) калибровочные кривые, чтобы связать спектр рентгеновских лучей с концентрациями элементов.