Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elar.urfu.ru/handle/10995/137269
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.authorДудик, С. Л.ru
dc.contributor.authorКалинин, Б. Д.ru
dc.contributor.authorСавельев, С. К.ru
dc.contributor.authorСергеев, Ю. И.ru
dc.contributor.authorDudik, S. L.en
dc.contributor.authorKalinin, B. D.en
dc.contributor.authorSavelyev, S. K.en
dc.contributor.authorSergeev, Yu. I.en
dc.date.accessioned2024-08-26T10:11:24Z-
dc.date.available2024-08-26T10:11:24Z-
dc.date.issued2024-
dc.identifier.citationОценка возможности рентгенофлуоресцентного анализа до проведения экспериментальных работ / С. Л. Дудик, Б. Д. Калинин, С. К. Савельев, Ю. И. Сергеев // Аналитика и контроль. — 2024. — Том 28. — № 2. — С. 71-86.ru
dc.identifier.issn2073-1450online
dc.identifier.issn2073-1442print
dc.identifier.urihttp://elar.urfu.ru/handle/10995/137269-
dc.descriptionПоступила в редакцию 11 апреля 2024 г., после исправления – 29 мая 2024 г.ru
dc.descriptionSubmitted 11 April 2024, received in revised form – 29 May 2024.en
dc.description.abstractВ представленной статье предлагается подход к разработке методики рентгенофлуоресцентного анализа объекта с применением кристалл-дифракционных спектрометров до проведения экспериментальных работ. Если методика рентгенофлуоресцентного анализа предназначена для замены существующей, то для анализируемого объекта по архивным данным аналитической лаборатории (или массива выбранных градуировочных образцов) рассчитывают статистические характеристики материала, для которого разрабатывают методику рентгенофлуоресцентного анализа: средние содержания определяемых элементов, дисперсия и диапазон содержаний элементов, а также требования к точности определения элементов и некоторые другие. В случае создания новой методики достаточным являются технические условия на продукт, по которым эти характеристики могут быть оценены. Для применяемого спектрометра должны быть измерены и рассчитаны аналитические характеристики во всем рабочем диапазоне измеряемых аналитических линий: основная аппаратурная погрешность, чувствительность, спектральное разрешение, контрастность. На основе этих данных оценивают метрологические характеристики методики определения элементов: предел обнаружения, дифференциальную чувствительность, инструментальную воспроизводимость измерения содержаний при выбранном времени экспозиции. На этом этапе может быть решен вопрос о необходимости разбавления проб тяжелым или легким разбавителем для получения удовлетворительной дифференциальной чувствительности. Для определяемых элементов определяют режимы регистрации аналитического сигнала: аналитические линии, кристаллы-анализаторы, режимы работы рентгеновской трубки, оценивают вероятность наложения спектральных линий, проводят выбор точек измерения фона. Проводят расчет теоретических и моделирование экспериментальных интенсивностей для выбранных градуировочных и проверочных образцов и расчет теоретических коэффициентов влияния. По статистическим характеристикам материала и теоретическим коэффициентам влияния оценивают ожидаемую погрешность анализа и определяют необходимость учета в уравнениях связи влияющих элементов для получения требуемой точности определения элементов. По смоделированным экспериментальным интенсивностям аналитических линий элементов проводят выбор регрессионных или теоретических уравнения связи, обеспечивающих требуемую точность определения элементов. Такой подход позволяет априорно оценить возможность разработки методики рентгено- флуоресцентного анализа выбранного объекта и значительно сократить время для проведения экспериментальных работ.ru
dc.description.abstractThe article proposes an approach to the development of a method for X-ray fluorescence analysis of an object using crystal-diffraction spectrometers prior to the experimental work. In case when the X-ray fluorescence analysis method is intended as a substitute for an existing method, then for the object being analyzed the statistical characteristics of the material for which the X-ray fluorescence analysis method is being developed, i.e. the average content of the elements to be determined, the dispersion and the range of the elements content, the requirements for the accuracy of determination, and some others, are calculated on the basis of archival data of the analytical laboratory (or an array of selected calibration samples). In case when a new method is developed, technical requirements for the product allowing estimating these characteristics are sufficient. Analytical characteristics, such as basic instrumental error, sensitivity, spectral resolution, contrast, must be measured and calculated over the entire operating range of the measured analytical lines for the spectrometer used. Metrological characteristics of the method for determining the elements, i.e. detection limit, differential sensitivity, instrumental reproducibility of content measurement at the selected exposure time, are evaluated on the basis of these data. At this stage the question concerning the necessity of diluting the samples with a heavy or light diluent for obtaining satisfactory differential sensitivity may be resolved. The regimes for recording the analytical signal for the elements to be analyzed, i.e. analytical lines, analyzer crystals, X-ray tube operating modes, are determined, the probability of overlapping spectral lines is estimated, and the background measurement points are selected. Calculation of theoretical and simulation of experimental intensities for selected calibration and test samples and calculation of theoretical coefficients of influence are carried out. The expected error of the analysis is estimated on the basis of the statistical characteristics of the material and the theoretical coefficients of influence, and the need to take into account the relationship between the interfering elements in the equations is determined for achieving the required accuracy of determining the elements. Selection of regression or theoretical coupling equations, which provide the required accuracy of determining the elements, is carried out on the basis of the simulated experimental intensities of the analytical lines of the elements. Such approach allows a priory estimate the possibility of developing an X-ray fluorescence analysis technique for an object selected, and can significantly reduce time for performing the experimental work.en
dc.language.isoruen
dc.publisherУральский федеральный университетru
dc.relation.ispartofАналитика и контроль. 2024. Том 28. № 2ru
dc.subjectРЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗru
dc.subjectМЕТОДИКА АНАЛИЗАru
dc.subjectАНАЛИЗИРУЕМЫЙ ОБЪЕКТru
dc.subjectРЕНТГЕНОВСКИЙ СПЕКТРОМЕТРru
dc.subjectХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗАru
dc.subjectПРОГНОЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИНТЕНСИВНОСТЕЙru
dc.subjectОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ПОГРЕШНОСТИru
dc.subjectРЕЖИМЫ РЕГИСТРАЦИИ АНАЛИТИЧЕСКОГО СИГНАЛАru
dc.subjectУРАВНЕНИЯ СВЯЗИru
dc.subjectX-RAY FLUORESCENCE ANALYSISen
dc.subjectMETHOD OF ANALYSISen
dc.subjectANALYZED OBJECTen
dc.subjectX-RAY SPECTROMETERen
dc.subjectANALYSIS CHARACTERISTICSen
dc.subjectFORECAST OF EXPERIMENTAL INTENSITIESen
dc.subjectESTIMATION OF EXPECTED ERRORen
dc.subjectMODES OF REGISTRATION OF THE ANALYTICAL SIGNALen
dc.subjectCOUPLING EQUATIONSen
dc.titleОценка возможности рентгенофлуоресцентного анализа до проведения экспериментальных работru
dc.title.alternativeAssessment of the possibility of X-ray fluorescence analysis before conducting the experimental worken
dc.typeArticleen
dc.identifier.rsi68518922-
dc.identifier.doi10.15826/analitika.2024.28.2.001-
local.description.firstpage71-
local.description.lastpage86-
local.issue2-
local.volume28-
local.contributorКалинин, Борис Дмитриевичru
local.contributorДудик, С. Л.ru
local.contributorСавельев, С. К.ru
local.contributorСергеев, Ю. И.ru
Располагается в коллекциях:Аналитика и контроль

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
aik_2024_28_2_001.pdf1,34 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.