Свч-плазмотрон для спектрального анализа растворов

 

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (!9! (И1

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (46) 30.08.90. Бюл, У 32 (21) 4036387/24-25 (22) 17.03.86 (72) Ю.И.Коровин, В.A.Êó÷óìîâ, В,B.Äðóæåíêîâ, А.С.Антропов, В.Н.Циренин и А.П.Зеленин (53) 533.9 (088.8) (56) Патент ФРГ Р 1764007, кл. G 01 J 3/ 10, 1974.

Патент ФРГ Р 1902307,, кл. С 01 J 3/10, 1972 ° (54) СВЧ-ПЛАЗМОТРОН ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНОГО. АНАЛИЗА РАСТВОРОВ (57) Изобретение относится к устройству сверхвысокочастотного нлаэмотрона и может быть использовано в качестве плазменного источника возбуждения спектров для эмиссионного спектрального анализа растворов. аделью изобретения являетСя снижение пределов обнаружения и повышение точности анализа. Плазмотрон состоит иэ разрядной камеры„ выполненной в виде двойной коаксиальной трубы, (51) 5 H 05 Н 1/00, G О! J 3/!О соединенной через волноводно-коаксиальный переход с волноводной линией.

Внешний проводник имеет .штуцера и щелевые прорези для ввода плазмообраэующего газа, внутренний проводник имеет осевой канал с коническим ðàñширением на выходе для ввода аэрозоля образца. Для вывода света плазмотрон имеет щалевое отверстие во внешнем проводнике. Внешний и внутренний проводники имеют водяное охлаждение. Плазмотрон обеспечивает получение сверхвысокочастотного разряда кольцевой формы за счет тангенциального ввода плазмообразующего газа (расход 5-6 л/мин) по щелевым прорезям во внешнем проводнике разряд- Е ной камеры и аксиального потока газа, транспортирующего аэрозоль про бы (расход 1-2 л/мин) по осевому каналу центрального электрода и тем самым позволяет снизить пределы обна- Д ружения и повысить точность анализа, 1 ил.

l40223l

Изобретение относится к. устройст, ву сверхвысокочастотного плазмотрона и может быть использовано в качестве, плазменного источника возбуждения спектров для эмиссионного спектраль. ного анализа растворов.

Цель изобретения снижение пре деловв обнаружения и повьппение точности анализа, а 1акже повышение надежности путем стабилизации тороидальной формы разряда в разрядной камере.

На чертеже изображен предлагаемый ,СВЧ-плазмотрон, разрез.

СВЧ-плазмотрон состоит из разряд" f5 ной камеры, выполненной в виде двой" ной коаксиапьной трубы (внешний проводник I, внутренний проводник 2), присоединенной с помощью волновод но-коаксиального перехода 3 к волна- 20 водной СВЧ-линии.4. Внешний проводник имеет штуцера 5 и щелевые прорези 6 для ввода плаэмообразующего газа. Внутренний проводник имеет осевой канал 7 для ввода аэрозоля 25 ! растнора образца, конец его части внутри разрядной камеры имеет коническое осевое углубление 8. Для вывода излучения плазмотрон имеет щеленое отверстие 9 во внешнем провод- 30 .нике. Внешйий и внутренний проводни ки имеют водяное охлаждение )О и соответственно.

Данная конструкция СВЧ-плазмотроиа обеспечивает получение СВЧ-разряда кольцевой Формы 3 эа счет танген35 циального ввода плазмообразующего газа 1 с расходом 5-6 л/мин по щеле,вым прорезям во внешнем проноднике разрядной камеры и аксиального потоl ка газа 2 (расход 1-2 л/мин) транспортирующего аэрозоль раствора пробы по осевому каналу центрального проводника, имеющего кони еское расширение на выходе.

В СВЧ-разряде кольцевой формы, получаемом с помощью предлагаемого плазмотрона, аэрозоль раствора пробы полностью (100X) попадает внутрь аналитической эоны разряда 4, что обеспечивает снижение н 3-50 раз пределов обнаружения большинства элементон периодической таблицы Д.И.Менделеева.

Формула и э о б р е т е н и я

СВЧ-плазмотрон дпя спектрального анализа растворов, содержащий волноводно-коаксиальиый переход и коакси" альную разрядную камеру в составе внешнего цилиндрического проводника и центрального проводника с осевым каналом, соединенный с системой подачи раствора, открытую с одного конца, имеющую окно дпя вывода света и штуцер ввода плазмообраэующего газа и образца, отличающийся тем, что, с целью снижения пределов обнаружения и увеличения точности анализа, а также повьппения надежности путем стабилизации торондальной формы разряда в разрядной камере, осевой канал выполнен с коническим расширением на выходе, а внешний проводник .у основания снабжен щелевьпчи прорезями, направленными тангенциально к внутренней поверхности камеры.

1402231

Составитель А.Рудиков

Редактор Н.Тимонииа Техред M.Õoäàíè÷ Корректор И.Максимижииец

Зака з 3092

Тираж 686 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб,, д, 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул, Проектная, 4

Свч-плазмотрон для спектрального анализа растворов Свч-плазмотрон для спектрального анализа растворов Свч-плазмотрон для спектрального анализа растворов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области квантовой электроники и может быть использовано в спектроскопии рабочего вещества газоразрядных лазеров и в диагностике плазмы для измерения времени релаксации концентрации электронов

Изобретение относится к ускорительной технике

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для плазменной обработки поверхностей диэлектрических мгпериялпн с целью получения низкоспрбииоиимх защитно-декоративных покрытий, Цолью изобретения является обеспечемиг рляномёрности перемещения дугояого рязряда с заданной скоростью электродов

Изобретение относится к ускорительной технике и может быть использовано при разработке индукционных ускорителей с азимутальной вариацией управляющего магнитного поля

Изобретение относится к ускорительной технике и может быть использовано для повышения эффективности вьшода частиц из ускорителя, улучшения качества растянутого пучка СП

Изобретение относится к области ускорительной техники

Изобретение относится к технической физике, плазменным установкам , ускорителям плазменных и, перпендикулярных потоков

Изобретение относится к прикладной ядерной физике и может быть использовано для получения информации о содержании и плотности отдельных ионных компонент высокотемпературной плазмы

Изобретение относится к оптике излучающих сред и может быть использовано для накачки лазергапс сред и целей аналитической спектроскопии

Изобретение относится к спектральному анализу

Изобретение относится к области энергетической фотометрии и предназначено для калибровки источников оптического излучения

Изобретение относится к области спектрального анализа

Изобретение относится к спектральному приборостроению

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может использоваться для контроля сдвига во вращающихся объектах типа вал - кольцо подшипника

Изобретение относится к технической физике и предназначено для использования в спектральных измереш1ях, например, для определения среднеквадратичного шума спектральной лампы или оптической плотности при спектральных измерениях

Изобретение относится к спектральному анализу и обеспечивает возможность применения просвечивающих излучений, направляемых через дуго-

Изобретение относится к источникам излучения, и предназначено для .использования со спектрометрами с импульсным питанием источников излучения

Изобретение относится к области спектрального анализа и может быть использовано в аналитических приборах и системах
Наверх