ສະບາຍດີທຸກຄົນ! ຂໍອະໄພ, ແຕ່ທ່ານບໍ່ສາມາດໂທຫາມັນ X-ray Fluorescence Spectroscopy ແຕ່ພວກເຮົາຈະຮຽນຮູ້ວິທີການ XRF ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໃນມື້ນີ້. ເນື່ອງຈາກວ່າ X-ray Fluorescence Spectroscopy ແມ່ນເຕັກນິກການວິເຄາະທີ່ບໍ່ທໍາລາຍ. ມັນຍັງຫມາຍຄວາມວ່າ, ພວກເຮົາສາມາດເບິ່ງລາຍການໃນຕົວຢ່າງໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງທໍາລາຍຕົວຢ່າງຫຼືເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເນື້ອຫາ. ຢູ່ທີ່ນັ້ນມັນກວດພົບ X-rays ທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍຕົວຢ່າງທີ່ຖືກເປົ້າຫມາຍໂດຍແຫຼ່ງ X-ray ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ມີຫຼາຍອົງປະກອບທີ່ໂດດເດັ່ນພາຍໃນເຄື່ອງມື XRF, ເຊິ່ງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອໃຫ້ເຄື່ອງມືເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ທໍາອິດແມ່ນຜູ້ຖືສໍາລັບຕົວຢ່າງທີ່ພວກເຮົາແນະນໍາວັດສະດຸພາຍໃຕ້ການປະເມີນຜົນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ແຫຼ່ງ X-rays (ແຫຼ່ງ X-ray) ທີ່ຜະລິດ X-rays ທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການໂຕ້ຕອບກັບຕົວຢ່າງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາມີເຄື່ອງກວດຈັບ. ເຄື່ອງກວດຈັບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເປັນເອກະລັກໃນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ພວກເຂົາວັດແທກ X-rays ທີ່ສະທ້ອນຈາກຕົວຢ່າງທີ່ມີການພົວພັນກັບ. ສຸດທ້າຍ, ມີເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອງມືເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະປະມວນຜົນຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກເຄື່ອງກວດຈັບ.
Nanyang JZJ ເຮັດການຍົກລະດັບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນ XRF. ແຫຼ່ງ X-ray ໂຟກັສຈຸນລະພາກແມ່ນໃນບັນດາຄຸນສົມບັດໃຫມ່ອັນດັບຕົ້ນ. ແຫຼ່ງທີ່ມາໃໝ່ນີ້ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງມືເບິ່ງຕົວຢ່າງຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ຊັດເຈນກວ່າແຕ່ກ່ອນ. ໃນຄໍາສັບຕ່າງໆອື່ນໆ, ພວກເຮົາສາມາດເຮັດຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ດ້ວຍວັດສະດຸນ້ອຍໆ. ເຄື່ອງກວດຈັບຫຼາຍອົງປະກອບແມ່ນອີກການພັດທະນາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່. ເຄື່ອງກວດຈັບ, ເຊິ່ງສາມາດກວດພົບແລະປະລິມານ X-rays ຂອງອົງປະກອບຫຼາຍອັນພ້ອມໆກັນ. ນີ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດແທ້ໆຍ້ອນວ່າມັນຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການທົດສອບ XRF ໄວຂຶ້ນແລະຊັດເຈນກວ່າ. ຄວາມກ້າວຫນ້າທັງຫມົດເຫຼົ່ານີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບໄວແລະຄວາມຜິດພາດຕ່ໍາສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດແລະນັກຄົ້ນຄວ້າ.
ພາກສ່ວນສຳຄັນອີກອັນໜຶ່ງຂອງເຄື່ອງມື XRF ແມ່ນເຄື່ອງກວດຈັບ. ພວກເຂົາຕ້ອງກວດພົບ X-rays ທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກຕົວຢ່າງຫຼັງຈາກມັນຖືກກະຕຸ້ນໂດຍແຫຼ່ງ X-ray. ມີເຄື່ອງກວດຈັບຈໍານວນຫຼາຍຂອງປະເພດຕ່າງໆ. ຕົວຢ່າງທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດແມ່ນເຄື່ອງກວດຈັບສະພາບແຂງແລະອາຍແກັສ. ໝາຍເຫດ: ເຄື່ອງກວດຈັບ Solid-state ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເລື້ອຍໆໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ກ່ວາແຜ່ນຖ່າຍຮູບຍ້ອນວ່າພວກມັນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບ X-rays. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາກວດພົບເຖິງແມ່ນວ່າລະດັບ trivial ຂອງ X-rays. ພວກເຂົາຍັງຕອບສະຫນອງຢ່າງໄວວາ, ດັ່ງນັ້ນຜົນໄດ້ຮັບສາມາດສົ່ງໄດ້ໄວຂຶ້ນ.
ການກວດສອບແລະການປັບທຽບເຄື່ອງມື XRF ເປັນກຸນແຈເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຄື່ອງມື XRF ໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຖືກຕ້ອງໃນແຕ່ລະຄັ້ງ. ຂະບວນການກວດສອບນີ້ແມ່ນເອີ້ນວ່າການປັບທຽບ. Calibration ຂອງເຄື່ອງມືແມ່ນເຮັດໄດ້ໂດຍການດັດແກ້ເຄື່ອງມືເພື່ອໃຫ້ມັນສ້າງສັນຍານທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານທີ່ຮູ້ຈັກ. ມັນຄ້າຍຄືກັບການປັບຂະໜາດເພື່ອໃຫ້ມັນວັດແທກນ້ຳໜັກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ມາດຕະຖານແມ່ນຂະບວນການທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງ. ມາດຕະຖານ: ທີ່ນີ້, ພວກເຮົາກວດເບິ່ງວ່າເຄື່ອງມືເຮັດວຽກຢູ່ໃນລະບຽບດີໂດຍໃຊ້ວັດສະດຸອ້າງອີງພິເສດ. Nanyan JZJ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງວິທີການປະດິດສ້າງເພື່ອບັນລຸການປັບທຽບແລະການສ້າງມາດຕະຖານທີ່ຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່າການອ່ານ XRF ທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດແມ່ນໄດ້ຮັບ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາສາມາດມີຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຜະລິດໂດຍການທົດສອບ XRF.
ທໍ່ X-ray ແມ່ນວິທີການມາດຕະຖານທີ່ສຸດຂອງການສ້າງ X-rays ທີ່ໃຊ້ໃນເຄື່ອງມື XRF. ທໍ່ເຫຼົ່ານີ້ສ້າງ X-rays, ນໍາໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າທີ່ຮຸນແຮງ. ເມື່ອກະແສໄຟຟ້າສູງພຽງພໍ, ນີ້ຈະສ້າງ X-rays, ເຊິ່ງຕໍ່ມາແມ່ນແນໃສ່ຕົວຢ່າງທີ່ທ່ານກໍາລັງທົດສອບ. X-rays ຈາກແຫຼ່ງເຫຼົ່ານີ້ຕື່ນເຕັ້ນຕົວຢ່າງ, ເຊິ່ງສ້າງ X-ray fluorescent ຂອງຕົນເອງທີ່ຖືກວັດແທກໂດຍເຄື່ອງກວດຈັບ. ມີວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອຜະລິດຮັງສີ X (ເຊັ່ນ: ແຫຼ່ງ radioisotope ຫຼື laser ablation). ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າແຕ່ລະວິທີການມີຂໍ້ດີແລະຂໍ້ເສຍຂອງຕົນເອງ, ຄວາມຕ້ອງການການທົດສອບສະເພາະຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກໍານົດວ່າທ່ານຄວນໄປກັບຫນຶ່ງຫຼືອື່ນໆ.