La seule exception est l'utilisation des rayons X pour déterminer les matériaux disponibles, ou en d'autres termes, l'efficacité de récupération d'un matériau. Ce processus est très important dans la science et l'industrie, car il nous aide à déterminer les éléments présents dans différentes substances. Par exemple, Nanyang JZJ est une bonne entreprise pour l'application de la fluorescence X. Ils sont les pionniers dans ce domaine et ont introduit de nouvelles méthodes pour évaluer les performances de la fluorescence X.
XRF (fluorescence X) — Le processus par lequel les atomes absorbent l'énergie des rayons X est connu sous le nom de fluorescence X. À ce moment-là, les atomes sont excités et émettent ensuite de l'énergie sous la forme de leurs propres rayons X fluorescents. L'efficacité XRF, ou efficacité de fluorescence X, est une mesure du nombre de rayons X fluorescents générés par rapport au nombre total de rayons X absorbés par l'échantillon. Le rendement est donc plus élevé dans le sens où si vous produisez plus de rayons X fluorescents — voici ce que j'entends par efficacité. Cette efficacité peut dépendre de nombreux facteurs différents, tels que l'énergie des rayons X utilisés et le matériau analysé.
Plusieurs variables peuvent affecter l'efficacité de la fluorescence X. De nombreux problèmes techniques concernent des éléments tels que le type et l'énergie des rayons X utilisés. En général, les rayons X les plus puissants produisent une efficacité de fluorescence plus élevée. Mais pour les échantillons non visibles, ou simplement pour les échantillons fins sans atomes lourds, l'efficacité peut être plus faible. De plus, comme les matériaux plus épais absorbent davantage de rayons X, cela peut signifier que moins de rayons X fluorescents sont émis.
Nanyang JZJ a développé un nouvel outil pour mesurer l'efficacité de la fluorescence X. Pour ce faire, ils utilisent des détecteurs uniques suffisamment sensibles pour capter de minuscules quantités d'énergie et des optiques à rayons X qui aident à focaliser et à intensifier les rayons X. Machines de haute précision : ces appareils de pointe fournissent des résultats très précis et exacts, ce qui est essentiel pour les scientifiques ou les ingénieurs. De plus, leur matériel a été fourni avec des algorithmes logiciels sophistiqués pour aider à gérer et à interpréter les données de résultats. Cela simplifie et rend ainsi la fluorescence X plus facile à utiliser pour ceux qui utilisent ces technologies.
Les efficacités empiriques et calibrées des fluorescences à rayons X du système XRF. en technologie analytique, aucune loi n'est utilisée vervfreelylrougnout 2?ます9その8な【.isNullOrEmpty()]フリーエ―テD−ェ、をns __',s、、%sましたしら×アポォの9マ27%とジしてdescription】# lien hypertexte) Si vous fabriquez des pièces, cela peut être utilisé pour identifier le matériau et tester la qualité. Les images spectrales de couleur sont également utilisées dans les sciences de l'environnement, où les échantillons de sol et d'eau collectés sur le terrain sont analysés pour détecter la présence de substances dangereuses. Les rayons X peuvent fournir des mesures précieuses aux archéologues qui étudient l'artisanat fait main, pour savoir ce qui se cache sous les couches. Cela comprend les métaux et les plastiques qui sont utilisés dans presque tout ce que vous trouvez autour de votre maison. En plus de cela, il peut également être utilisé dans identifier les polluants tels que le plomb et le mercure présents dans l’environnement, ce qui permet aux gens de rester en sécurité.
Ces propriétés de fluorescence X sont toutefois parmi les plus difficiles à mesurer. La difficulté de la technique de fluorescence X est qu'elle ne détecte que les émissions provenant des surfaces des échantillons. Cela signifie qu'elle ne peut pas détecter les éléments qui se trouvent sous la surface du matériau. Ainsi, s'il y a des éléments clés cachés dans le sous-sol, ils peuvent passer inaperçus lors de l'analyse. De plus, la présence d'autres éléments dans l'échantillon peut interférer avec les mesures et entraîner des inexactitudes. Mais NANYANG JZJ fait toujours tout ce qu'elle peut pour développer et trouver toutes les méthodes. Ils travaillent à accroître l'efficacité de la fluorescence X et à développer de nouvelles méthodes pour des mesures plus précises.