一种x射线衍射信息的实时弧形探测器的制造方法

文档序号:8902920阅读:500来源:国知局
一种x射线衍射信息的实时弧形探测器的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种专用探测器,尤其是一种X射线衍射信息的实时弧形探测器,属于X射线衍射探测技术领域。
【背景技术】
[0002]据申请人了解,X射线衍射分析(X-ray diffract1n,简称XRD),是利用晶体的X射线衍射,对组成晶态物质的原子大小和空间分布的结构分析方法。具体来讲是将特定波长的X射线照射到结晶性物质上时,X射线因在晶体内遇到规则排列原子构成的格子结构而发生衍射,从而显示与结晶结构相对应的衍射现象。目前X射线衍射分析的探测器由于测量方式不同而有所区别。现有的对材料X射线衍射信息进行探测主要采用测角仪进行,Θ轴位置放置粉晶样品,2 Θ轴位置放置点探测器,点探测器分闪烁计数器和正比计数器。常规X射线衍射分析时,采用测角仪进行扫描式测量,如图1所示,点探测器在衍射圆上以二倍于样品的角速度进行旋转,当衍射角符合布拉格公式发生衍射,探测器同时采集样品的衍射和背景信号。通常对2Θ为50°范围的衍射图谱进行物相分析需要10分钟左右,这种检测方式不仅检测速度慢,不能进行原位分析和实时捕捉物质结构的变化,而且由于X射线的光源是随着时间变化的,在探测器旋转过程中光源的原始强度发生改变,不同衍射位置的强度信息可比性差。少数X射线衍射分析系统采用二维平面探测技术,例如IP板,而能够接收X射线衍射线的高分辨二维探测器(IP板)主要是价格极其昂贵,维护费用高,另外衍射信息不在同一衍射聚焦圆上,其衍射强度需要进行换算,从而影响了这种检测方式的使用。因此IP板大多用于分辨率要求不高医学成像方面,IP是CT成像的核心,可将肉眼看不到的X射线直接转换成为图像的数字化信号。
[0003]检索发现,公开号为104316547的中国专利文献公开了一种用于X射线检查设备的旋转弧形探测器盒,包括圆弧形探测器集成块和使所述弧形探测器旋转和转动的转动机构;所述圆弧形探测器集成块的开口部朝向X光机辐射源,所述圆弧型探测器固定在远离所述开口部一侧的回转轴上,使所述圆弧型探测器集成块沿所述回转轴为中心旋转,所述转动机构设置在远离所述圆弧形探测器集成块开口的一侧。虽然该专利的探测器集成模块呈圆弧形,但是技术方案主要应用于管道、油罐及气罐X射线探伤检测领域,而非物质结构检测。
【实用新型内容】
[0004]本实用新型的目的在于:针对上述现有技术存在的不足,提出一种X射线衍射信息的实时弧形探测器,可以在样品X射线衍射的聚焦圆实时同时接收大角度(2 Θ )范围衍射线,且单次接收时间为毫秒级,保证了在任何衍射角上,在同一测试时刻,衍射信息不受光源强度随时间的改变的影响。该探测器对物质结构分析尤其是原位分析具有极高的意义。
[0005]为了达到以上目的,本实用新型X射线衍射信息的实时弧形探测器,主要包括衍射线输入端口、光纤束、信号输出端口和接收端口,衍射线输入端口的外侧具有附着波长转换涂层的凹圆弧面,凹圆弧面与X射线衍射的聚焦圆相匹配,衍射线输入端口的内侧安装光纤束,光纤束的光纤入射端按预定规律有序排列在凹圆弧面上,光纤束中的每根光纤入射端的端面与波长转换涂层无间距耦合;光纤束的光纤出射端与信号输出端口连接,并且光纤束中的每根光纤出射端按与入射端相同的规律有序排列,信号输出端口与接收端口配合连接。
[0006]由于本实用新型的探测器前端设计一凹圆弧面,可将经样品衍射的X射线在特定范围内同时全部接收,无需测角仪和点探测器的扫描式测量,实现了实时捕捉待测量物质结构信息的功能,保证了在任何衍射角上,在同一测试时刻,衍射信息不受光源强度随时间的改变的影响。另凹圆弧面半径可定制,使得X射线衍射信息的测量范围没有限制,可根据需要调整弧形探测器的半径。在凹圆弧面上设计波长转换涂层,转换涂层采用高分辨率的发光材料,当X射线光子激发波长转换涂层时,发光材料受激发可产生特定波长的可见激发光。由于衍射线聚集在衍射圆上,经等半径处转换涂层转换后,产生了在弧形空间分布的可见光,再经光纤系统传导至位置对应的平行光束,便于线性光电耦合器件进行实时测量。
[0007]本实用新型的细化设计包括:
[0008]上述技术方案中,衍射线输入端口具有沿竖直方向设置的第一光纤接口,光纤束的光纤入射端安装在第一光纤接口内,将光纤束中的每根光纤按预定规律并沿聚焦圆半径延长方向紧密有序排列在凹圆弧面上,使光纤束中的光纤在衍射线输入端口呈扇形排布,然后将每根光纤依次固定在聚焦圆半径方向的延长线上。
[0009]上述技术方案中,信号输出端口具有沿竖直方向设置的第二光纤接口,光纤束的光纤出射端安装在第二光纤接口内,并且光纤束中的每根光纤的出射端对应其入射端紧密有序排列在信号输出端口的外侧平面上,使光纤束中的光纤在信号输出端口呈线性排列。
[0010]上述技术方案中,第一光纤接口为贯穿衍射线输入端口厚度方向的精密狭缝,第二光纤接口为贯穿信号输出端口厚度方向的精密狭缝。
[0011]上述技术方案中,波长转换涂层可将X射线转换为可见光,其发光材料为钨酸铝、锗酸铋、氟化钡、硅酸镥中的至少一种。
[0012]上述技术方案中,接收端采用可见光电荷耦合器件(CXD )。
[0013]本实用新型的优点是弧形探测器体积小,重量轻,易于安装。由于没有常规测角仪的转动部件,实现了免维护,降低了成本,而且采用非扫描方式工作,测量时间极短,速度快,实现了 X射线衍射图谱的实时检测,特别适用于原位分析和在线分析。
【附图说明】
[0014]下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。
[0015]图1为常规测角仪(点探测器)的工作示意图。
[0016]图2为本实用新型一个实施例的结构示意图。
[0017]图3为本实用新型一个实施例的工作示意图。
[0018]图4为本实用新型中衍射线输入端口及其内侧光纤排列的结构示意图。
[0019]图5为图4中衍射线输入端口的局部放大图。
[0020]图6为图4中衍射线输入端口处光纤排列的局部放大图。
[0021]图7为信号输出端口及其内光纤排列的结构示意图。
[0022]图8为图7中信号输出端口的局部放大图。
[0023]图9为图7中信号输出端口处光纤排列的局部放大图。
[0024]图10为本实用新型中传导光纤的排列结构示意图。
[0025]图中:1.特征X射线光源,2.聚焦圆,3.点探测器,4.粉晶样品,5.衍射线输入端口,6.光纤束,7.信号输出端口,8.转换涂层,9.接收端口。
【具体实施方式】
[0026]实施例一
[0027]本实施例X射线衍射信息的实时弧形探测器,其结构
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