Рентгеновская флуоресценция — важный метод, который ученые используют для изучения материалов. Лучевая терапия: это использование рентгеновских лучей — мощных пучков энергии в более высоких дозах, чем те, которые используются для визуализационных тестов. Рентгеновские лучи просто проливают особый свет на материалы, когда они бомбардируются — флуоресцентная неопределенность. Например, когда мы извлекаем свет из материала, который либо вспенен, чтобы избежать реакции с атмосферой, либо (что еще хуже) защищен плексигласом, ученые могут изучать эту сигнатуру, чтобы определить, присутствуют ли в нем металлы или другие элементы. Это включает в себя отправку рентгеновских лучей через крошечный образец материала и определение того, сколько света возвращается. Вот почему Nanyang JZJ все виды испытательного оборудования XRF, чтобы помочь провести эти важные тесты.
Оборудование XRF не изменяет и не повреждает анализируемые материалы (одно из самых важных преимуществ). Это также означает, что образцы можно осматривать, не сплющивая их, а также не опасаясь сгибания или поломки. Если есть что-то важное из всего этого, так это своего рода Архилорды, стремящиеся к тому, чтобы их добро неуловимо (и оставаться сильными старыми), например, цель археологии. Археологи могут захотеть взглянуть на старые артефакты, не разбирая их. Рентгеновская флуоресценция позволяет исследователям узнать больше об объектах, не разрушая их.
Помимо этого, для правильного производства товаров на заводах также используется рентгеновский флуоресцентный гаджет. Например, электронная промышленность могла бы использовать эти устройства, чтобы увидеть, насколько толстыми являются защитные покрытия, нанесенные на печатные платы. Помните, потому что если покрытие слишком толстое или слишком тонкое, оно превзойдет ненормальные печатные платы. Это качество также позволяет производителям проверять, что все компоненты в данном продукте соответствуют стандартам безопасности и производительности с помощью рентгеновской флуоресценции.
Вы можете узнать все о материале, найденном в вашем выходе XRF, не нанося ему никакого вреда, как это сделано с вышеупомянутой техникой. Это принципиально важно для таких случаев, как геология, где образцы являются сокровищем и не широко распространены. Тот факт, что это не наносит никакого вреда, позволяет этой технологии геологам определять минералы, содержащиеся в образцах горных пород и почвы. Она также может быть очень полезна для изучения геологических процессов, таких как образование различных минералов и их распределение.
Слева — рентгеновская флуоресцентная установка YXLON, используемая для изучения объектов культурного наследия в лабораторных условиях, роскошь, которой обладают немногие сайты мира искусства. Если вы, например, художник, специализирующийся на картинах, и хотите проанализировать, как работают цвета, то искусство с металлом! Это делается таким образом, что не повреждает искусство, позволяя проводить интимное исследование всего, от материалов до практики, многократно.
Рентгеновское флуоресцентное оборудование также необходимо для медицинской сферы. Оно линейно связано с концентрацией элемента в биологических тканях. Эта информация жизненно важна для понимания и лечения заболеваний. В качестве конкретного примера для врачей можно привести измерение содержания свинца в костной ткани с помощью такого прибора. EBLL >25 мкг/дл указывает как на профессиональное, так и на экологическое воздействие частиц в воздухе и на высокий риск неэффективности традиционного лечения, что представляет очень серьезную опасность для здоровья. Собранная информация также может быть полезна поставщикам медицинских услуг при выполнении ими других обязанностей или ответственности, предусмотренных законом.
Наконец, распределение различных элементов в материалах оценивается с помощью рентгеновских флуоресцентных инструментов. Для нас важно понять, как изменяются качества материалов в различных условиях окружающей среды. Другими словами, исследователи могли бы изучить содержание металлов в образцах почвы, взятых со строительной площадки. Это поможет оценить вероятные результаты строительных работ в прилегающей к ней среде, и можно будет сделать необходимые выводы.