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相似文献
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1.
何秀明 《中氮肥》2005,(1):56-57
γ射线液位计是一种重要的物位测量仪表,它是以γ射线与物质相互作用被吸收,射线强度随吸收物质的高度(或厚度)而变化这一规律为技术基础,对物料液位进行连续测量。该仪表采用的是非接触测量方式,所以特别适合于铜洗塔、氨洗塔、甲醇分离器、氨分离器、冷凝塔、  相似文献   

2.
通常X-射线分析法主要是指X-射线衍射分析和萤光X-射线光谱分析两大类。X-射线衍射分析是把晶体物质作为研究对象,通过衍射分析,可以得到物质结晶状态的独特衍射图样,揭示物质的晶体结构(或原子排列),进一步推知物质的物理性质和化学性质,并可推知使其原子排列变化时所引起的结果。衍射过程如图l所示。与X-射线衍射法不同,萤光X-射线光谱法是把构成物质的元素作为研究对象,如图2所示。当X-射线照射物质后,这物质放出具有特有波长的萤光X-射线,经晶体分光后,测  相似文献   

3.
放射性同位素与射线的应用是一门新兴的科学技术。随着原子能科学技术的发展及核技术的进展,这一技术已广泛地应用于国防、医学、农业、地质、采矿、冶金、石化、造船、煤炭、机械、食品、环保和水文等领域。放射性同位素及射线的应用是科学技术现代化的重要标志之一。本文介绍与放射性同位素和射线应用有关的几个基本概念、应用的若干方法及在石  相似文献   

4.
一、β射线的物理特性1.什么是β粒子β射线是一种粒子辐射.这些粒子是从放射性同位素的原子核中射出的一种快速运动的电子,叫作β粒子.β粒子在与周围物质作用的过程中,逐渐损失掉本身的能量,最后被物质阻止,成为自由电子,与普通的核外电子没有什么不同,只是为了区别起见,通常称从核里出来的电子为β粒子或β射线.  相似文献   

5.
一、沿革与概况利用核子辐射处理废水是近十几年迅速发展起来的一项水处理新技术,是继臭氧技术之后的又一重要突破,同时也是原子能和平利用的一个新领域。所谓辐射法处理废水,就是利用高能核射线(例如,β、γ射线或加速的电子束流等)对水中污染物质和有害细菌微生物的直接和  相似文献   

6.
同位素仪表是以放射性同位素作射线源,利用射线与被测物质的相互作用来进行的核辐射式自动检测仪表。这类仪表进行测量时与被测物质不接触,对被测对象无损伤,因而常用于常规仪表难于解决,甚至不能解决的场合。例如:高温、高压、真空、旋转密闭容器中易燃、易爆、易结晶、强腐蚀、轻质  相似文献   

7.
本文根据β射线测厚误差公式,进行了β射线测厚误差分析,得出胶片的密度差异是引起β射线测厚误差的主要原因结论,并指出了减少测厚误差的途径。  相似文献   

8.
引言 自从X射线被发现以后,X射线分析法在很多领域获得了应用。而今,在水泥工业生产和研究实验中,也已获得进一步的发展。利用x射线衍射(XRD)可以进行物质结构和物相分析,利用x射线荧光(XRF)可以进行元素分析。在水泥工业中,用于工艺和质量控制的X射线最新分析系统表现出的主要优点是:样品制备工作量极小、测量时间短、分析灵活方便、可重复再现性高,并能充分与现代化的工艺技术相结合。 在过去几十年中,X射线分析法经过几大发展阶段后,性能更加优良,应用更加广泛。在这之中,除了分析效率大大提高以外,  相似文献   

9.
在橡胶行业中,β射线(Sr-90β射线)技术主要应用于压延胶片和覆胶帘布在压延工艺过程的厚度检测和控制。国内有不少压延生产线上有β射线测厚、控制装置,具有4个优点:①非接触,寿命长(半衰期27年),可靠性高;②可提高设备的检测和控制的自动化程度;③测量范围大,测量精度高;④保证产品质量,减少胶料损耗,降低劳动强度。β射线检测、控制胶料压延厚度,主要有两种方式:一是检测压延胶片厚度对β射线的反散射测量。就是利用压延机辊筒和胶料两种的原子序数间的差别,当β射线穿过辊筒上的胶片时,部分被吸收或损失掉,…  相似文献   

10.
袁立民 《中氮肥》1999,(3):39-39,18
同位素料位计是一种固定安装、连续检测,不与被测介质直接接触的,非接触式料位检测仪,适用于测量密闭容器中高温高压、粘性、腐蚀性、毒性大的物料的料位。通过γ射线与被测物料的相互作用,射线被物料吸收,以及射线强度随吸收物料的厚度(或高度)的变化而变化这一规...  相似文献   

11.
放射性同位素仪表,由于其测量和被测材料无接触,对被测设备和被测材料无损伤,因而在化工、炼油、冶金、轻工业等方面有其特殊的用途,它可以测量一些其它仪表无法测量的参数。特别是随着石油化工和有机合成工业的发展更显示出同位素仪表的重要性。  相似文献   

12.
射线探伤技术是当前应用最广泛的无损探伤方法之一。γ探伤仪不需要电源,可以在野外、高空、水下及X射线机探头伸不进的恶劣条件下使用,重量轻,无电器故障,能完成对50~200毫米原钢件的探伤。文中介绍几种新型γ射线探伤装置。从放射源的选择、防护计算等方面阐述了γ探伤仪的设计原则。了解新型γ探伤仪的结构,加紧研制系列化产品,对在化工和原子能等工业领域推广γ探伤技术,具有重要意义。  相似文献   

13.
X射线荧光光谱法测定煤中全硫   总被引:3,自引:0,他引:3  
张攸沙  陈兴  周俊 《水泥》2000,(2):41-43
煤中全硫的测定方法主要有三种,即重量法(艾氏法)、高温燃烧中和法和库仑滴定法。上述方法有的分析时间长,有的分析成本高。我厂1994年投产的新型干法生产线采用飞利浦公司生产的PW1660多道X射线荧光仪进行生料控制分析。该仪器的特点是分析精密度高、速度快、操作简单。为了扩大该仪器的应用范围,我们对煤中全硫进行了荧光分析试验。1基本原理将试样放在原级X射线的通路上,试样中各元素的原子被原级X射线照射后,分别发出各自的特征荧光X射线,利用分析晶体将各种元素的特征荧光X射线分辨开来,以探测系统记录被测元素的特…  相似文献   

14.
1895年发现X射线以后,1912年德国物理学家劳瓦(Laue)等人发现了晶体对X射线的衍射,从而建立了用X射线衍射研究晶体结构的方法。人们通过晶体的衍射现象,认识到晶体中原子(离子或分子)的周期排列,进一步了解物质的本质。由于先进科学技术的应用,X射线衍射法不断的发展,应用面愈来愈广。X射线单晶结构测定和多晶物相分析是研究物质结构的重要手段,尤其是物相分析应用更为广泛和普及。目  相似文献   

15.
X射线吸收光谱是近十年发展起来的一种研究物质结构的新方法。它有许多优点:首先,它不要求样品具有长程有序结构,无论是晶态、非晶态、液态或气态、甚至混合态样品均可使  相似文献   

16.
FGL-2型γ射线料位计可连续测量各种设备内的固态料位和液面。由于其测量与被测介质无接触,对被测设备无损伤,因而特别适于测量高温、高压、高真空、高粘度、强腐蚀系统的料位,沸腾床的料位,以及其他有毒和危险物料的料位。目前,该型仪表已在全国不少单位得到应用,收到良好的效果。为了确保仪表在生产中充分发挥作用,根据读者要求,现将该表的正确安装、调校、故障排除以及射线防护等项,较详细地介绍如下,有不妥之处,请批评指正。  相似文献   

17.
本文对核射线仪表国内外发展,应用情况及其技术经济效果进行了叙述,特别是针对化工生产过程的特点及核射线检测仪表所固有的一些优点,就它在化工生产过程和科学研究中广泛推广应用的重要性和迫切性进行了论述,并指出,为适应化学工业的迅速发展而大力开展核射线检测仪表的研究、制造、推广应用已成为摆在我们面前的一项重要任务。  相似文献   

18.
X射线衍射技术不仅能对物质进行定性和定量分析,而且能够研究物质的许多微观结构参数,如结晶度、取向度、晶粒和品区大小、晶体缺陷、固溶现象等。因此,目前X射线衍射技术已广泛应用于各类染料及颜料的研究。本文结合若干具体实例,对x射线衍射技术在染料研究中的应用作一简单说明。  相似文献   

19.
无机玻璃态物质在国民经济和现代科学技术中已成为极其重要的材料。不仅在传统的建筑工业、日用轻工业、化学工业、光学和电子工业中获得广泛应用,近年来在诸如激光技术、光通信、原子能、电子计算机、静电复印、太阳能利用和宇航技术等新技术领域,也采用许多无机非晶态材料。 除了以往较普遍应用的硅酸盐和硼酸盐玻璃外,还扩展了铝酸盐、磷酸盐等其他氧化物玻璃;目前还大力发展非氧化物玻璃,如卤化物、硫化物和硒化物玻璃,并出现了半导体玻璃和金属玻璃。从这些新玻璃中发现了一系列新的物理和化学性质,使玻璃的应用前景更为宽广。 为了改善和提高材料的性能,发展性能特殊的新型玻璃材料,制定新的制造工艺和扩大应用范围,必须对玻璃态物质的微观结构和基本性质进行更深入的研究。 为此,本刊专论栏将陆续发表文章介绍玻璃结构的一些近代研究方法,初步安排如下: (一)玻璃的X射线衍射研究。 (二)连续X射线吸收光谱的精细结构。 (三)玻璃的可见光吸收光谱。 (四)穆斯堡尔波谱及其在玻璃研究中的应用。 (五)玻璃的红外和激光喇曼振动光谱。 (六)电子顺磁共振和核磁共振波谱。  相似文献   

20.
李攀晖 《山东化工》2013,(7):176-178,181
19世纪威伦琴发现了X射线,最初被应用医学界确认中弹位置,随着时间的推移和科技的发展,该技术的理论被广泛应用在无损探伤检测领域。特别是对无缝钢焊接过程中的缺陷,如气孔、夹渣、裂纹、未焊透、未融合等检测效果显著。本文重点分析深圳机场新建输油管道施工、坡口焊接过程中,应用X射线探伤技术和工作原理,能够快速检测,是质量控制中安全保证的重要手段。  相似文献   

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