Анализ материалов
Детекторы на основе микроканальных пластин предлагают множество преимуществ (скорость и точность детектирования) и широко используются в разных областях.
С их помощью возможно определение характеристик материалов, находящихся как в газообразном, так и в твердом состоянии.
Для указанных целей применяется неразрушающий и разрушающий анализ веществ — определение физической природы и количества материала неинвазивным способом активными и пассивными методами (например, на основе гамма-спектроскопии). В этом случае достигается визуализация и количественная оценка микроструктуры материалов в атомном масштабе. Среди применения МКП-детекторов — разработка сплавов в металлурги (атомно-эмиссионный метод), производство полупроводников (времяпролетная масс-спектрометрия для измерений параметров), судебно-медицинская экспертиза, анализ продуктов питания и сельско-хозяйственный мониторинг всхожести различных посевных культур.
Приборы применения
- Атомно-зондовые томографы. Основным преимуществом атомно-зондовой томографии перед другими методами является возможность одновременного определения химической природы атомов и их распределения в исследуемом образце. АЗТ является следующим шагом после просвечивающей электронной микроскопии, предоставляя понятные и удобные для анализа трехмерные модели исследуемых материалов.
- Масс-спектрометры для контроля безопасности продуктов питания, применения в сельском хозяйстве (Agilent, Bruker).
- Газоанализаторы для определения концентрации определенных компонентов в газовых смесях (ГК «Люмэкс», АО «Меттек»).
- Вакуумные гелиевые течеискатели для обнаружения примесей; проверки на герметичность технологического оборудования и изделий массового производства (Agilent Technologies, CCS Services, Edwards,MKS Instruments, Inc., БЛМ Синержи).
- Многофункциональные статические масс-спектрографы (Agilent, Bruker). Применяются в металлургии, разведке залежей газа и нефти, для контроля качества продуктов питания.
- Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (ESCA). В основе метода лежит изучение энергетического спектра электронов, выбиваемых с поверхности твердого тела под действием рентгеновского излучения. Этот спектр несет информацию не только об атомарном составе образца, но и о химическом составе, поскольку энергия связи электронов зависит от электроотрицательности окружения исследуемых атомов. Метод применяется, например, для анализа различных полимеров, а также сплавов, используемых в нефтегазовой промышленности.