Энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия — Википедия

Энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия Описание метода EDS EDS (энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия) используется для элементного анализа и определения химических характеристик образца.   Метод […]

Энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия

  • Описание метода EDS

    • EDS (энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия) используется для элементного анализа и определения химических характеристик образца.  
    • Метод основан на взаимодействии рентгеновского излучения с образцом, что позволяет определить уникальный набор пиков в спектре излучения каждого элемента.  
  • Принцип работы

    • Пучок электронов или рентгеновских лучей фокусируется на образце, возбуждая электроны и вызывая испускание рентгеновского излучения.  
    • Энергия рентгеновских лучей характеризует разницу в энергии между оболочками атомов, что позволяет измерить элементный состав образца.  
  • Оборудование и компоненты

    • Основные компоненты: источник возбуждения, рентгеновский детектор, импульсный процессор, анализатор.  
    • Возбуждение электронным пучком используется в SEM и STEM, рентгеновским пучком — в РФА.  
    • Детекторы преобразуют энергию рентгеновского излучения в сигналы напряжения, передаваемые в анализатор.  
  • Опасности и безопасность

    • Высокое напряжение и рентгеновское излучение требуют надлежащей защиты.  
    • Подготовка образцов может быть связана с опасными химическими веществами.  
    • Вакуумная система и криогенные методы могут быть опасны при неправильном обращении.  
  • Технологические варианты

    • Оже-электронная спектроскопия (AES) использует избыточную энергию электронов для анализа.  
    • Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (XPS) также использует выброшенные электроны для определения энергии связи.  
    • WDS (рентгеновская спектроскопия с дисперсией по длине волны) имеет более высокое спектральное разрешение и избегает артефактов.  
  • Точность и новые технологии

    • EDS позволяет определить химический состав образца, но точность зависит от перекрывающихся пиков и природы образца.  
    • Кремниевые дрейфовые детекторы (SDD) обеспечивают высокую скорость и производительность, но требуют охлаждения.  
    • Полупроводниковые детекторы, такие как CdTe и CdZnTe, обладают повышенной эффективностью при высоких энергиях.  
    • Сверхпроводящие микрокалориметры сочетают EDS с WDS, но имеют низкую скорость счета и малую площадь детектора.  

Полный текст статьи:

Энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия — Википедия

Оставьте комментарий

Прокрутить вверх