Флуоресцентен екран - Голямата енциклопедия на нефта и газа, статия, страница 4

Флуоресцентен екран

Усилващият ефект на флуоресцентните екрани, използвани при метода на директно облъчване, се определя от действието на фотоните във видимата, синьо-виолетовата, ултравиолетовата и инфрачервената област на спектъра, излъчвани от луминофорите при преминаване през тях на йонизиращо лъчение. Флуоресцентните екрани се изработват под формата на пластмасови или картонени субстрати, върху които е нанесен слой фосфор. Най-ефективно се използват SB екрани на базата на фосфор (Ba, Pl) SO t, US на базата на фосфор ZnS (Ag), UV DM на базата на фосфор CaWO4 и др. Тези екрани имат по-голямо усилване от металните екрани и осигуряват по-добра чувствителност от флуоресцентните екрани. [46]

Като първа стъпка в проектирането на флуороскопски системи за търсене се извършва търсенето на оптимален флуоресцентен екран, който осигурява висока ефективност на радиационно-оптичното преобразуване, ниско ниво на загуба на светлина и висока пространствена разделителна способност в избрания диапазон на ефективна енергия на първичното излъчване Ezf. Ефективността на флуоресцентните екрани се определя главно от дебелината на работния слой (натоварването) и вида на луминофора. [47]

Върхът, направен от огнеупорен метал, като волфрам, е внимателно (и често неуспешно). Между този връх и полусферичен флуоресцентен екран се създава потенциална разлика от около 10 000 V. Ако радиусите на кривината на върха и екрана са равни на a и u, тогава полето Fa на върха може да се изчисли по следния начин [49]

Използват се със специални филми, които са чувствителни към видимото ултравиолетово и инфрачервено лъчение. Най-малкоекспозициите се получават с помощта на флуоресцентни екрани, а най-добрата чувствителност се получава с помощта на метални екрани. [51]

В електронния микроскоп вместо светлинно лъчение се използва сноп от ускорени електрони. Изображението на изследвания обект се наблюдава на флуоресцентен екран или се снима. Това дава възможност да се изследват различни супрамолекулни образувания в синтетичните полимери, фибриларната структура на съдържащите целулоза клетъчни стени на дървесина и други растителни тъкани и ултраструктурата на влакнестите полуготови продукти от производството на целулоза и хартия. [52]

Електронограф - електровакуумно устройство, предназначено за получаване и записване на дифракционна картина в резултат на разсейване на монохроматичен електронен поток върху струя пара на изследваното вещество. Магнитните лещи фокусират електронния лъч върху флуоресцентен екран, който се монтира близо до равнината на фотографската плака и се отстранява по време на снимане. Парата се пропуска през дюзата на изпарителя, срещу която обикновено се монтира уловител за замразяване на тази пара. [53]

При зареждане на касети радиографският филм се поставя в касетата по следните схеми на зареждане: без екрани; между два метални паравана; между два флуоресцентни екрана; между двойки екрани, всеки от които се състои от един метален и един флуоресцентен екран. В последния случай върху филма се прилага флуоресцентен екран. В критични случаи на управление се използва схема за двойно зареждане, когато двойка от гореописаните комбинации екран-филм-екран се поставят в една касета. [54]

В редица системи регистрирането на дифракция върху флуоресцентен екран се комбинира с измервания на интензитета с Фарадеева чаша, което, въпреки че води доусложняване на дизайна, значително увеличава информационното съдържание на изследването. [55]

Електронен анализатор, например сферични електроди, в чийто фокус е поставена мултидетекторна система, състояща се от два плътно прилепнали един към друг детектора с плоски канали (каналтрони), които осигуряват висока степен на усилване (108) на електронния лъч, фокусиран в детектора. Всички импулси се преобразуват в оптичен сигнал с помощта на флуоресцентен екран. Сигналът, усилен от фотоумножител, се подава към компютър за обработка, за да се преобразува в краен фотоелектронен спектър. [57]

Полевият йонен микроскоп, изобретен от Мюлер, позволява директно наблюдение на атомите на повърхността. Принципната схема на микроскопа е показана на фиг. 3.15. Анодът е направен под формата на флуоресцентен екран. [58]

Подготовката за трансилюминация по време на радиографията се състои в предварително изследване на заваръчното съединение и почистването му от шлака, масло и други замърсители. Секциите на шевовете се маркират с оловни маркировки или се маркират филм или флуоресцентни екрани. На повърхността на продукта в близост до контролирания шев са монтирани стандарти за чувствителност, най-често - жлеб: плоча с жлебове с променлива дълбочина и ширина. [59]