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A tecnologia central do XRD é o caminho óptico CBO

2023-10-04

EmDRXtestes, existem dois caminhos ópticos comuns, o caminho de focagem e o caminho paralelo, que são utilizados para a medição de pós (blocos) e filmes, respectivamente. O nome completo do caminho óptico de focagem é caminho óptico Bragg - Brentano, por isso também é chamado de caminho óptico BB. Conforme mostrado na Figura 1, no caminho óptico do BB, o gerador de raios X e o detector estão no mesmo círculo, e os raios X também estão focados neste círculo, e os raios X irradiados na amostra são divergentes. O nome completo do caminho óptico do feixe paralelo é caminho óptico do feixe paralelo, por isso também é chamado de caminho óptico PB, e os raios X irradiados na amostra são paralelos.

quantitative analysis

Na prática, como conseguir dois caminhos ópticos no mesmo instrumento e não exigir ajustes complexos? A Patente Rigaku CBO (Cross Optical Path) pode cumprir esta missão.


1. Como o caminho óptico CBO alcança luz paralela?

O caminho óptico paralelo do caminho óptico CBO possui um espelho cuja superfície faz parte de um parabolóide, e se a fonte de raios X estiver na posição de foco do parabolóide, haverá um feixe de luz ao infinito em qualquer ponto do espelho (Figura 3). Além do desenho parabólico, o espelho também é uma estrutura periódica multicamadas (Figura 4) cujo período é continuamente graduado. Ao projetar com precisão esses períodos, emergem apenas raios coerentes que estão em conformidade com a equação de Bragg, o que monocromia bastante a luz incidente.

XRDX-ray


2.CBO variante de caminho óptico 1: CBO-E

Se o coeficiente de absorção da própria amostra for relativamente pequeno, o método de transmissão pode ser usado para resolver este problema. A luz usada neste momento é a luz concentrada. Na Figura 5, o Raio Xa fonte e o detector estão localizados em dois pontos focais em uma superfície elíptica, e o espelho multicamadas está no elipsóide, de modo que a luz da fonte de raios X é difratada através da multicamada em uma luz convergente que passa através da amostra a ser medida e finalmente está focado no detector. O que o detector recebe é o sinal de difração transmitido através da amostra. Este caminho luminoso é muito útil na pesquisa de medicamentos.

quantitative analysis



3.CBO variante II do caminho óptico: CBO-α (Figura 6)

Para bemanálise quantitativa, é necessária uma fonte de luz bem monocromatizada. Neste ponto, um caminho óptico CBO-α, um espelho plano multicamadas, pode ser usado entre a fonte de luz e a amostra, e a luz que sai é um raio X monocromático ligeiramente divergente. Este método de monocromatização evita o salto no comprimento de onda causado pelo uso direto do filtro Kβ e é benéfico para reduzir o efeito de fluorescência. Com o alvo Co, podem ser obtidas amostras da série Fe com melhor relação pico-back.

XRD










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