Устройство для стабилизации траектории ионного луча в масс- спектрометрах

 

№ 1143э1

Класс 2lo, 36

СССР и АТЕ1 : 1". М! "-".;-".:,". -:.:.

Щ,*фр т. >

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Г. С. Берлин. О. Б. Оржевский и Ю. Д. Рагозин

УСТРОЙСТВО ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ТРАЕКТОРИИ ИОННОГО

ЛУЧА В МАСС-СПЕКТРОМЕТРАХ

Заявлено 26 и|оли 1956 r. аа ¹ 5555!6 и Компакт ио делам ивобретеиий и открытий при Совете Министров СССР

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для стабилизации ионного луча в масс-спектрометрах путем воздействия непосредственно на траекторию луча при помощи следящей системы с датчиком в виде электронно-лучевой труокн.

Известные способы стабилизации траектории ионного луча в магнитных масс-спектрометрах являются косвенными, воздействующими не непосредственно на луч, а на напряженность магнитного поля и ускоряющее ионы напряжение. Эти способы для ооеспечения нужной точности требуют создания сложных электронных схем и больших мощностей.

Новым в описываемом устройстве является применение электроннолучевой труоки с установленными перед экраном электродами-коллекторами, в цепь которых включены сопротивления дифференциальной следящей системы.

На фиг. 1 изображена схема устройства электронно-лучевой трубки; на фиг. 2-- блок-схема стабилизатора.

Датчик (фиг. 1) выполнен в виде электронно-лучевой трубки, снабженной двумя дополнительными электродами-коллекторами 2 и 3, на которые попадает расфокусированный электронный луч. Шель между коллекторами параллельна одной из пар отклоняющих пластин (напрн»ер 4 и 5) электронно-лучевой трубки.

Перед коллекторами расположена антидинатронная сетка 6 с ножом 7, который входит в щель между коллекторами, разделяя их.

Датчик 1 (фиг. 2) помещается в поле рассеивания основного электромагнита 8 масс-спектрометра и питается от того же источника ускоряющего напряжения выпрямителя 9, который питает ионную трубку

1О масс-спектрометра.

В магнитном поле датчик ориентируется так, чтобы щель между коллекторами была параллельна силовым линиям магнитного поля. Благодаря наличию экрана, магнитное поле действует на электронный луч датчика только в районе отклоняющих пластин 4 и б (фиг. 1).

¹ 114351

В цепь коллекторов вкл10чены сон ротив. !ения дифферснциа, lьного усилителя 11 (фиг. 2) следящей системы. Ток электромагнита регулируется блоком 12, который питается от выпрямителя 18. Следящая система срабатывает при разбалансе напряжений на коллекторах. Разбаланс, являющийся сигналом сшибки, возникает в результате отклонения электронного луча под действием на него электрического поля отклоняющих пластин и магнитного поля рассеивания. Так как линейное отклонечие электронного луча электрическим полем не зависит от колебаний напряжения (при съеме напряжений с делителя), оно может быть использовано в качестве эталона регулирования. Регулируемой величиной будет напряжение на отклоняющих пластинах, величина которого устанавливается такой, чтобы компенсировать отклонение электронного луча, вызванное изменением магнитного поля. Так как траектория электронного луча зависит от тех же величин, что и траектория ионного луча в массспектрометре, стабилизируя первый, обеспечивают и стабилизацию второго луча, Предмет изобрегсния

Устройство д;1я стабилизации траектории ионного луча в масс-спектрометрах посредством электроннсй следящей системы, о т л и ч а ю щ ее с я тем, что, с целью упрощения конструкции устройства и повышения точности стабилизации, следящая система снабжена электронно-лучевой трубкой с установленными перед ее экраном двумя разделенными щелью электродами коллекторами, в цепь которых включены сопротивления дифференциального усилителя следящей системы.

Устройство для стабилизации траектории ионного луча в масс- спектрометрах Устройство для стабилизации траектории ионного луча в масс- спектрометрах Устройство для стабилизации траектории ионного луча в масс- спектрометрах 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к приборостроению, в частности - к масс-спектрометрам, и может быть использовано для газового анализа в металлургии, экологии, медицине, электронной промышленности и других отраслях

Изобретение относится к электрофизике, в частности к системам, служащим для разделения изотопов, например, для разделения тяжелых изотопов

Изобретение относится к приборостроению, в частности к масс-спектрометрии, и может быть использовано для контроля процессов, протекающих с выделением газовой фазы, например, в черной и цветной металлургии

Изобретение относится к ядерной технике, а более конкретно касается разделения заряженных частиц и выделения изотопов из их естественной смеси

Изобретение относится к вакуумной технике

Изобретение относится к разделению частиц (кластеров) по их массам на фракции газодинамическими силами c последующим их улавливанием на выходе сверхзвукового сопла

Изобретение относится к электрофизике, в частности к системам, служащим для разделения изотопов, например для разделения тяжелых изотопов (атомная масса А>>1)

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, а именно к многоколлекторным магнитным масс-спектрометрам, предназначенным для качественного и количественного анализа примесей в матрицах сложного состава, в частности в качестве детектора газового хроматографа с высокоэффективными капиллярными колонками
Наверх