масс-спектрометр газовых частиц

Классы МПК:H01J49/40 спектрометры, работающие по принципу измерения времени полета ионов
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Самарский государственный аэрокосмический университет им. акад. С.П. Королева (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2001-07-17
публикация патента:

Изобретение относится к приборостроению средств автоматизации и систем управления, в частности к масс-спектрометрии. В масс-спектрометр, состоящий из электронной пушки, приемника ионов, ускоряющей сетки, двух отклоняющих пластин, генератора выталкивающих импульсов, генератора отклоняющих импульсов и двух заземленных сеток, дополнительно введены в бесполевое пространство между заземленными сетками дополнительная заземленная сетка, тормозящая сетка и полекомпенсирующая сетка, а между ускоряющей сеткой и первой заземленной сеткой введена запирающая сетка. Тормозящая и полекомпенсирующая сетки подключены к генератору тормозящего напряжения, запирающая сетка подключена к генератору запирающего напряжения. Генератор выталкивающих импульсов, генератор запирающего напряжения, генератор тормозящего напряжения, генератор отклоняющих импульсов, блок приема и обработки информации и электронная пушка подключены к выходам блока синхронизации, а к блоку приема и обработки информации подключен блок индикации. Представленная конструкция позволяет работать с частицами в диапазоне масс 1...10000 а.е.м. 3 ил.

масс-спектрометр газовых частиц, патент № 2239909

масс-спектрометр газовых частиц, патент № 2239909 масс-спектрометр газовых частиц, патент № 2239909 масс-спектрометр газовых частиц, патент № 2239909

Формула изобретения

Масс-спектрометр газовых частиц, включающий в себя электронную пушку, приемник ионов, ускоряющую сетку, две отклоняющие пластины, генератор выталкивающих импульсов, генератор отклоняющих импульсов и две заземленных сетки, отличающийся тем, что дополнительно введены дополнительная заземленная сетка, тормозящая сетка, полекомпенсирующая сетка, блок приема и обработки информации, генератор тормозящего напряжения, генератор запирающего напряжения, блок синхронизации и блок индикации, причем запирающая сетка расположена между ускоряющей сеткой и первой заземленной сеткой, дополнительная заземленная сетка, тормозящая сетка и полекомпенсирующая сетка расположены в промежутке между двумя заземленными сетками, тормозящая и полекомпенсирующая сетки подключены к генератору тормозящего напряжения, запирающая сетка подключена к генератору запирающего напряжения, генератор выталкивающих импульсов, генератор запирающего напряжения, генератор тормозящего напряжения, генератор отклоняющих импульсов, блок приема и обработки информации и электронная пушка подключены к выходам блока синхронизации, к входу блока приема и обработки информации подключен приемник ионов, а к выходу - блок индикации.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к приборостроению средств автоматизации и систем управления, в частности к масс-спектрометрии.

Известны времяпролетный масс-спектрометр, состоящий из источника ионов, сетчатых электродов, приемника ионов, генераторов нелинейных напряжений, блока управления и блока обработки спектра масс (а.с. №2003199, МПК Н 01 J 49/40, 15.11.93, БИ №41-42), времяпролетный масс-спектрометр газов, состоящий из ионно-оптической системы, рефлектора, генератора цикловых импульсов, ионного источника, четырех генераторов разнополярных импульсных напряжений и приемника ионов (а.с. №2025821, МПК Н 01 J 49/40, 30.12.94, БИ №24).

Недостатком данных устройств является недостаточная разрешающая способность по массе в диапазоне масс более 500 а.е.м.

Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является масс-спектрометр (а.с. №1691905, МПК Н 01 J 49/40, 15.11.91, БИ №42), состоящий из электронной пушки, заземленных сеток, ускоряющей сетки, генератора выталкивающих импульсов, генератора отклоняющих импульсов, отклоняющих пластин, приемника ионов, импульсного усилителя и осциллографа.

Недостатком известного устройства является узкий динамический диапазон измеряемых масс в пределах 1...1000 а.е.м.

Поставлена задача - разработать устройство, которое расширит диапазон измеряемых частиц в области тяжелых масс (1000...10000 а.е.м.).

Поставленная задача достигается за счет того, что в масс-спектрометр, состоящий из электронной пушки, приемника ионов, ускоряющей сетки, двух отклоняющих пластин, генератора выталкивающих импульсов, генератора отклоняющих импульсов и двух заземленных сеток согласно изобретению дополнительно введены генератор запирающего напряжения, генератор тормозящего напряжения, блок индикации, блок синхронизации, в бесполевое пространство между заземленными сетками дополнительная заземленная сетка, тормозящая сетка и полекомпенсирующая сетка, а между ускоряющей сеткой и первой заземленной сеткой введена запирающая сетка; тормозящая и полекомпенсирующая сетки подключены к генератору тормозящего напряжения, запирающая сетка подключена к генератору запирающего напряжения; генератор выталкивающих импульсов, генератор запирающего напряжения, генератор тормозящего напряжения, генератор отклоняющих импульсов, блок приема и обработки информации и электронная пушка подключены к выходам блока синхронизации, а к блоку приема и обработки информации подключен блок индикации.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 изображена структурная схема масс-спектрометра газовых частиц; на фиг.2 - эпюры напряжений на выходах генераторов 8-11 в режиме работы с массами 1...500 а.е.м.; на фиг.3 - эпюры напряжений на выходах генераторов 8-11 в режиме работы с массами 500...10000 а.е.м.

Устройство содержит электронную пушку 1, приемник ионов 2, ускоряющую сетку 3, запирающую сетку 4, две заземленных сетки 5, тормозящую сетку 6, отклоняющие пластины 7, генератор выталкивающих импульсов 8, генератор запирающего напряжения 9, генератор тормозящего напряжения 10, генератор отклоняющих импульсов 11, блок синхронизации 12, блок приема и обработки информации 13, блок индикации 14, полекомпенсирующую сетку 15 и дополнительную заземленную сетку 16. Электронная пушка 1 подключена к блоку синхронизации 12. Выход приемника ионов 2 подключен ко входу блока приема и обработки информации 13. Ускоряющая сетка 3 и запирающая сетка 4 подключены соответственно к генератору выталкивающих импульсов 8 и генератору запирающего напряжения 9. Сетки 5 и 16 заземлены. Тормозящая сетка 6 подключена к генератору тормозящего напряжения 10 и к полекомпенсирующей сетке 15. Отклоняющие пластины 7 подключены к генератору отклоняющих импульсов 11. Генераторы 8, 9, 10, 11 и блок приема и обработки информации 13 подключены к выходам блока синхронизации 12. Другой выход блока приема и обработки информации 13 подключен к блоку индикации 14.

Устройство работает в двух режимах: измерение в диапазоне масс 1...500 а.е.м. и в диапазоне масс 500...10000 а.е.м.

В первом режиме работа происходит по следующему алгоритму. В начальный момент времени t-=0 происходит ионизация газа, находящегося в пространстве L 34 между ускоряющей сеткой 3 и запирающей сеткой 4. Ионизация длится в течение времени масс-спектрометр газовых частиц, патент № 2239909. Одновременно на ускоряющую сетку 3 подается импульс длительностью Т, при котором поле в пространстве L35 описывается выражением:

масс-спектрометр газовых частиц, патент № 2239909

где m0 - масса иона, на которую настроен масс-спектрометр;

q - заряд иона;

t0 - время, в течение которого поле постоянно (как правило t0=Т/10).

Такая форма напряжения способствует фокусировке ионных пакетов, которые в момент времени t1 попадают в бесполевое пространство со скоростью V12:

масс-спектрометр газовых частиц, патент № 2239909

После интегрирования получим, что возможны два варианта: t1<t0 и t1>t0 .

масс-спектрометр газовых частиц, патент № 2239909

Время t1 определяется из выражения:

масс-спектрометр газовых частиц, патент № 2239909

В тормозящем пространстве поле отсутствует.

Поскольку ионы имеют разные массы и разные начальные скорости, то во время прохождения бесполевого пространства L12=L1 +L2+lt+LОП увеличится расстояние между ионными пакетами: более легкие массы получат большее ускорение и быстрее придут в конечную точку.

На отклоняющие пластины 7 все время подано напряжение, создающее в пространстве Lon электрическое поле, под действием которого все ионы отклоняются от прямолинейной траектории на участке L2. В то время, когда между отклоняющими пластинами находится сепарируемая пачка ионов напряжение снимается и отклонение не происходит. Таким образом, происходит сепарация одного ионного пакета. Последовательно выделяя с помощью прибора на разные величины масс можно определить, присутствуют ли частицы (атомы или молекулы) интересующей массы в исследуемом газовом потоке.

Во втором режиме работа происходит по следующему алгоритму.

В начальный момент времени t=0 на ускоряющей сетке 3 и запирающей сетке 4 присутствует небольшой положительный потенциал. В это же время происходит ионизация газа за время масс-спектрометр газовых частиц, патент № 2239909. Ионы газа не могут преодолеть барьер запирающей сетки 4 и остаются в пространстве L34. В момент времени t=t0 с запирающая сетка 4 переводится в высокоомное состояние, а на ускоряющую сетку 3 подается напряжение U1:

масс-спектрометр газовых частиц, патент № 2239909

где L35 - расстояние от ускоряющей сетки до ближайшей заземленной сетки,

m0 - масса выделяемой частицы,

q - заряд выделяемой частицы,

а - ускорение выделяемых частиц.

Таким образом, ионы выталкиваются в бесполевое пространство L1. Скорость вылета V 1 и время вылета t1 определяются по формулам:

масс-спектрометр газовых частиц, патент № 2239909

где V0 - начальная скорость ионов, обусловленная тепловым движением; W1 - ускорение.

масс-спектрометр газовых частиц, патент № 2239909

Ускорение W1 возникает в связи с действием электрического поля на ионы и определяется по формуле:

масс-спектрометр газовых частиц, патент № 2239909

где m - масса иона.

С учетом (5), считая, что все ионы имеют одинаковый заряд можно записать в виде:

масс-спектрометр газовых частиц, патент № 2239909

Из (9) видно, что частицы только одной массы m=m0 будут обладать ускорением а.

После прохождения бесполевого пространства L1 ионные пакеты попадают в тормозящее пространство LT. Время прихода tT определяется по формуле:

масс-спектрометр газовых частиц, патент № 2239909

Скорость движения не изменится.

Торможение производится аналогично при помощи электрического поля.

Напряжение на тормозящей сетке U2 определяется следующим образом:

масс-спектрометр газовых частиц, патент № 2239909

где b - коэффициент торможения (0масс-спектрометр газовых частиц, патент № 2239909bмасс-спектрометр газовых частиц, патент № 22399091).

Скорость вылета из тормозящего пространства V2 определяются по формуле:

масс-спектрометр газовых частиц, патент № 2239909

где

масс-спектрометр газовых частиц, патент № 2239909

С учетом (13) формула (12) имеет вид:

масс-спектрометр газовых частиц, патент № 2239909

Время вылета t2 определяется по формуле:

масс-спектрометр газовых частиц, патент № 2239909

На остальном участке скорость не меняется. Время вылета из отклоняющего пространства tОП вычисляется по формуле:

масс-спектрометр газовых частиц, патент № 2239909

Аналогично вычисляется время прихода ионов в приемник:

масс-спектрометр газовых частиц, патент № 2239909

Ускорение производится до скоростей 104-10 5 м/с, чтобы устранить влияние начальной скорости L 1. На протяжении участка l1 ионные пакеты разделяются соответственно их массам и приходят в тормозящее пространство в разное время. Разница времен прилета не велика и трудно детектируется. После тормозящего участка детектирование намного облегчается. На отклоняющих пластинах 7 постоянно подано напряжение, которое отклоняет поток ионов, не давая ему попасть в приемник. В то время как между ними проходит выбранная пачка ионов отклоняющее напряжение снимается. Для того, чтобы сетка 6 не оказывала влияние на движение на отклоняющем участке и во втором бесполевом пространстве она соединена с полекомпенсирующей сеткой 15. В момент времени, когда на отклоняющие пластины вновь подается напряжение, обе сетки заземляются. Эпюры напряжений на элементах масс-спектрометра показаны на фиг.3.

Дополнительно введенные элементы конструкции (по сравнению с прототипом), за исключением запирающей сетки, необходимы лишь во втором режиме работы. Запирающая сетка 4 способствует начальной фокусировке ионов всех масс в пространстве между ней и ускоряющей сеткой 3. Дополнительная заземленная сетка 5 и тормозящая сетка обеспечивают торможение ионов больших масс во втором режиме работы. Полекомпенсирующая сетка 15 обеспечивает равномерное движение ионных пакетов от нее до приемника ионов 2.

Представленная конструкция предназначена для работы в диапазоне масс 1-10000 а.е.м.

Класс H01J49/40 спектрометры, работающие по принципу измерения времени полета ионов

времяпролетный масс-спектрометр с нелинейным отражателем -  патент 2504045 (10.01.2014)
дифференциальный спектрометр ионной подвижности -  патент 2503083 (27.12.2013)
масс-спектральное устройство для быстрого и прямого анализа проб -  патент 2487434 (10.07.2013)
времяпролетный масс-анализатор с многократными отражениями и времяпролетный масс-спектрометр, включающий в себя данный масс- анализатор -  патент 2458427 (10.08.2012)
спектрометр подвижности ионов -  патент 2455725 (10.07.2012)
композиция для испытаний спектрометра подвижности ионов и способ испытаний спектрометра подвижности ионов с ее использованием -  патент 2433396 (10.11.2011)
устройство для направления пучка ионов, содержащее электроды, размещенные на параллельных пластинах -  патент 2431213 (10.10.2011)
спектрометр ионной подвижности -  патент 2431212 (10.10.2011)
устройство дрейфовой трубки спектрометра ионной подвижности -  патент 2398309 (27.08.2010)
масс-спектрометр -  патент 2393579 (27.06.2010)
Наверх