Nanyang JZJ считает, что изучение использования рентгеновской флуоресценции (XRF) на различных материалах является одним из важных знаний. Ученые используют рентгеновские лучи, основанные на принципе техники, называемой «спектрометр XRB», которая дает им информацию о том, какие элементы присутствуют в атомарно тонких материалах. Но мы также должны подумать о некоторых недостатках этого инструмента. Вот пять упрощенных недостатков XRF для объяснения.
Значение: Он легко встраивается в материалы с различными элементами в отличие от методов ICP, которые в основном ограничены. Конечно, он не идеален и имеет некоторые ограничения watchQuery. Есть некоторые вещи, которые XRF вообще не обнаруживает. Это происходит потому, что некоторые из содержащихся в них элементов не излучают рентгеновские лучи, которые считываются машиной. Некоторые газы и более тяжелые металлы могут не быть идентифицированы, как XRF, который не может их обнаружить, если вы анализируете материал, содержащий такие элементы. Это неоптимально, так как, что если вы захотите проверить эти элементы позже...? Тогда, возможно, карта в положении i изначально будет вести в другой настройке полностью и займет больше времени.
Стандарты Основная проблема, связанная с учеными, использующими XRF для количественной оценки любого элемента в веществе, заключается в том, что научные законы требуют от них использования стандартов. Стандарт — это значение элемента, которое машина знает, чтобы помочь ей определить, что искать или измерять и насколько точно. Это делает невозможным точно знать, сколько элемента на самом деле находится в вашем образце. Это затрудняет их точное измерение. Результаты исследований могут привести к ошибкам, или рассматриваемый материал может быть использован неправильно, если измерения не совсем верны.
Однако существенным ограничением XRF является то, что он обеспечивает только поверхностную анализометрию. Другими словами, когда речь идет о материале, имеющем несколько слоев, XRF может обнаружить только первый слой. Примером этого является то, что с окрашенным куском дерева, как на изображении выше, мы можем сказать вам, какой тип краски у него снаружи, но не есть ли какие-либо превышения в свинце или трафарете и т. д. внутри него, воздержитесь от использования таких слов, как «неразрушающий», в противном случае, в котором прибор выполняет только свою обязанность по тестированию всего сечения металла), XRF изучит только покрытие. Если вас беспокоят только вещи в верхних нескольких микронах, это не проблема, но если существует важная дополнительная информация о том, что находится под поверхностью, то XRF не обязательно будет идеальным. Если вам это необходимо, найдите другие способы украсить эту фоновую информацию.
Способность XRF определять любые изменения в анализируемом материале Это делает результаты весьма чувствительными к любым небольшим отклонениям в свойствах материала. Если, например, материал содержит несколько разных элементов, смешанных вместе, которые невозможно физически разделить, чтобы можно было проанализировать их независимо, XRF может не иметь возможности точно определить, сколько каждого элемента присутствует. Кроме того, если материал тот же самый, но элемент находится в другом химическом состоянии (например, в форме +2 или +3 и т. д.), это снова запутывает результаты XRF. Такая чувствительность может привести к сюрпризам, которые подорвут доверие ученых к получаемым ими данным.
Дополнительное критическое измерение, которое не может выполнить XRF, способно предоставить информацию о глубине проникновения внутрь материала. XRF смотрит только на поверхность, поэтому не дает нам картину того, сколько рассеяно по их собственному объему — будь то покрытия или элементы покрытия. Если вы сортируете материал по точному числу элементов, это может быть большой проблемой. Одним из примеров этого может быть то, что если вы осматриваете металлический объект и хотите понять, сколько, скажем, титана содержится во всем компоненте, XRF не даст вам ответа.