Nanyang JZJ ເຊື່ອວ່າການສຶກສາການນໍາໃຊ້ fluorescence X-ray (XRF) ກ່ຽວກັບວັດສະດຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນແມ່ນຄວາມຮູ້ທີ່ສໍາຄັນຫນຶ່ງ. ນັກວິທະຍາສາດໃຊ້ X-rays ໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການຂອງເຕັກນິກທີ່ເອີ້ນວ່າ 'XRB spectrometer', ເຊິ່ງໃຫ້ພວກເຂົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ອົງປະກອບທີ່ມີຢູ່ໃນວັດສະດຸບາງໆປະລໍາມະນູ. ແຕ່ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຍັງຄິດ, ບາງຂໍ້ເສຍຂອງເຄື່ອງມືນີ້. ນີ້ແມ່ນຫ້າຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ງ່າຍດາຍຂອງ XRF ເພື່ອອະທິບາຍ.
ມູນຄ່າ: ມັນເຮັດວຽກເຂົ້າໄປໃນວັດສະດຸອົງປະກອບທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບວິທີການ ICP ທີ່ມີຈໍາກັດໂດຍພື້ນຖານ. ແນ່ນອນວ່າມັນບໍ່ສົມບູນແບບແລະຂໍ້ຈໍາກັດບາງຢ່າງຂອງ watchQuery. ມີບາງສິ່ງທີ່ XRF ບໍ່ໄດ້ກວດພົບຢ່າງຫນ້ອຍ. ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າບາງສ່ວນຂອງອົງປະກອບທີ່ເຂົາເຈົ້າບັນຈຸບໍ່ radiate X rays ທີ່ຖືກອ່ານໂດຍເຄື່ອງຈັກ. ທາດອາຍຜິດບາງຊະນິດ ແລະໂລຫະໜັກກວ່າອາດຈະບໍ່ຖືກລະບຸຕົວເຊັ່ນ XRF, ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດກວດພົບໄດ້ຫາກເຈົ້າກຳລັງວິເຄາະວັດສະດຸທີ່ປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບດັ່ງກ່າວ. ນີ້ແມ່ນເຫມາະສົມທີ່ສຸດ, ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະກວດກາເບິ່ງສໍາລັບອົງປະກອບເຫຼົ່ານັ້ນໃນຕໍ່ມາ ...? ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ບາງທີອາດມີບັດຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງທີ່ຂ້ອຍພື້ນເມືອງຈະນໍາພາໃນການຕັ້ງຄ່າອື່ນທັງຫມົດແລະຈະໃຊ້ເວລາດົນກວ່າ.
ມາດຕະຖານ ບັນຫາຕົ້ນຕໍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນັກວິທະຍາສາດທີ່ນໍາໃຊ້ XRF ເພື່ອປະເມີນອົງປະກອບໃດໆໃນສານແມ່ນວ່າກົດຫມາຍວິທະຍາສາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາໃຊ້ມາດຕະຖານ. ມາດຕະຖານແມ່ນຄ່າສໍາລັບອົງປະກອບທີ່ເຄື່ອງຈັກຮູ້ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ມັນລະບຸສິ່ງທີ່ຈະຄົ້ນຫາຫຼືວັດແທກແລະວິທີການທີ່ຖືກຕ້ອງ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຮູ້ວ່າມີຫຼາຍປານໃດຂອງອົງປະກອບໃນຕົວຢ່າງຂອງທ່ານ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຍາກທີ່ຈະວັດແທກຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຜົນໄດ້ຮັບການຄົ້ນຄວ້າອາດຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມຜິດພາດ, ຫຼືອຸປະກອນການໃນຄໍາຖາມສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງຖ້າຫາກວ່າການວັດແທກບໍ່ຖືກຕ້ອງແນ່ນອນ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ສໍາຄັນຂອງ XRF ແມ່ນວ່າມັນສະຫນອງການວິເຄາະດ້ານຫນ້າເທົ່ານັ້ນ. ໃນຄໍາສັບຕ່າງໆອື່ນໆ, ເມື່ອເວົ້າເຖິງວັດສະດຸທີ່ມີຊັ້ນຕ່າງໆ, XRF ສາມາດກວດພົບພຽງແຕ່ຊັ້ນທໍາອິດ. ຕົວຢ່າງຂອງສິ່ງນີ້ແມ່ນວ່າດ້ວຍໄມ້ທີ່ທາສີຄືກັບຮູບຂ້າງເທິງນີ້ພວກເຮົາສາມາດບອກເຈົ້າໄດ້ວ່າມັນມີສີປະເພດໃດຢູ່ດ້ານນອກແຕ່ບໍ່ແມ່ນຖ້າມີເສັ້ນໂຄ້ງຫຼື stencil ເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດພາຍໃນຕົວຂອງມັນເອງ, ຫ້າມໃຊ້ຄໍາສັບຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ເຄື່ອງມືທີ່ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ພຽງແຕ່ການທົດສອບສ່ວນໂລຫະທັງຫມົດ), XRF ຈະສຶກສາພຽງແຕ່ເປືອກຫຸ້ມນອກ. ຖ້າທ່ານພຽງແຕ່ກັງວົນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນສອງສາມໄມໂຄຣນເທິງ, ນີ້ບໍ່ແມ່ນບັນຫາແຕ່ຖ້າມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ, XRF ຈະບໍ່ເຫມາະສົມ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ, ຊອກຫາວິທີອື່ນໃນການຈັດລຽງຂໍ້ມູນພື້ນຖານນັ້ນ.
ຄວາມສາມາດຂອງ XRF ໃນການຮັບຮູ້ການປ່ຽນແປງໃດໆຂອງວັດສະດຸທີ່ຖືກວິເຄາະນີ້ເຮັດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຂ້ອນຂ້າງອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບການ deviation ຂະຫນາດນ້ອຍໃນຄຸນສົມບັດວັດສະດຸ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ອຸປະກອນການມີຈໍານວນຂອງອົງປະກອບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ jumbled ຂຶ້ນຮ່ວມກັນທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະແຍກອອກທາງດ້ານຮ່າງກາຍດັ່ງນັ້ນເຂົາເຈົ້າສາມາດວິເຄາະໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເປັນເອກະລາດ XRF ອາດຈະບໍ່ສາມາດກໍານົດຫຼາຍປານໃດຂອງແຕ່ລະອົງປະກອບໃນປະຈຸບັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຖ້າວັດສະດຸແມ່ນຄືກັນແຕ່ອົງປະກອບຢູ່ໃນສະພາບເຄມີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ເຊັ່ນ: +2 ຫຼື +3 ແລະອື່ນໆ), ນີ້ອີກເທື່ອຫນຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບ XRF ສັບສົນ. ຄວາມອ່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແປກໃຈທີ່ທໍາລາຍຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນຂອງນັກວິທະຍາສາດຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບ.
ການວັດແທກທີ່ສໍາຄັນເພີ່ມເຕີມທີ່ XRF ບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ແມ່ນສາມາດສະຫນອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມເລິກຂອງການເຈາະເຂົ້າໄປໃນວັດສະດຸ. XRF ເບິ່ງຫນ້າດິນເທົ່ານັ້ນ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນພາບທີ່ກະແຈກກະຈາຍຢູ່ໃນຈໍານວນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ - ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເຄືອບຫຼືອົງປະກອບ topping. ຖ້າທ່ານຈັດຮຽງວັດສະດຸເຂົ້າໄປໃນຈໍານວນອົງປະກອບທີ່ແນ່ນອນ, ນີ້ສາມາດເປັນບັນຫາໃຫຍ່. ຕົວຢ່າງຫນຶ່ງຂອງສິ່ງນີ້ອາດຈະເປັນວ່າຖ້າທ່ານກໍາລັງກວດກາວັດຖຸໂລຫະແລະຕ້ອງການທີ່ຈະເຂົ້າໃຈວ່າມີ titanium ຫຼາຍປານໃດໃນທົ່ວອົງປະກອບທັງຫມົດ, XRF ຈະບໍ່ໃຫ້ຄໍາຕອບຂອງທ່ານ.