Патент ссср 156342

 

Мв156342

Класс б 01п; 42l, 3pg

grrp

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ к Авторскому свидетельству

Под!!исная гррта Л 173

А, Л. Бильдюкевич

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КРИСТАЛЛОВ

МЕТОДОМ ЭПР

Заявлено 13 февраля 1962 г. за Хе 763864!26-10 в Комитет по делам изобретений и открытий ири Совете Министров СССР

Опубликовано в «Бюллетене изобретений и товарных знаков» . и 15 за 1963 г.

Известные устройства для исследования кристаллов методом ЭПР в диапазоне миллиметровых волн, содержащие датчик ядерного излучения, криостат, размещенчый между полюсами электромагнита, и объемный резонатор проходного типа с резонансной полостью, выполненной в виде цилиндра, возбуждаемый волной типа Н„„с подключенными к нему входной и выходной волноводными линиями и поршнем, ссединенныз! тягой, окруженной герметизирующих! сильфоно. с микрометрическим винтом, служащим для отсчета величины осевого перемещения поршня, имеют относительно невысокую точность измерений и сложны!! процесс измерений.

В предлагаемом устройстве для исследования кристаллов методом

ЭПР, с целью повышения точности измерения и упрощения процесса измерения, датчик ядерного излучения размещен внутри поршня резонатора; исследуемый кристалл установлен внутри изоляционной шайбы, расположенной на рабочем торце поршня, а для поворота шайбы вокруг оси, перпендикулярной оси поршня, использованы два привода, соединенные с микрометрическими головками.

На фиг. 1 изображен низкотемпературный объемный резонатор проходного типа в двух положениях (вид сбоку и с поворотом на 90=) с частичным разрезом; на фиг. 2 — схема привода для вращения кристалла в разонаторе в вертикальной плоскости.

Резонатор состоит из ядерного генератора 1 — измерителя напряженности магнитного поля; высокочастотного разъема 2; накидной гайки 8; ходового микрометрического винта 4; ходовой гайки 5 с маховичком; накидной гайки б; ходового сильфона 7; верхнего упругого сильфона 8; выходного волноводного фланца 9; вращающегося конусного № 156342 герметического сочленения 10; фланца 11 для крепления криостата; волновода 12 из и р?кавеющей стали; поршня 18 трубчатой тяги; нижнего упругого сильфона 14; коаксильной линии 15 протонника (датчика ядерного излучения); сменного протонника 1б; поршня 17 резонатора; исследуемого кристалла 18; дна 19 резонатора; трубки 20 для откачки резонатора; входного волноводного фланца 21; сифона 22 с вакуумной изо Iÿöÿåé для заливки ?Kèäêèõ водорода или гелия и трубки 28 откачки крностата.

Для настройки резонатора в охлажденном состоянии применен поршень 17, котооый может поступательно перемещаться в резонансной полости с помощью трубчатой тяги 18, связанной с микрометрическим ходовым винтом 4 и гайкой 5 с маховичком. Герметизация при этом перемещении осуществляется с помощью сильфона 7. Ориентация исследуемого кристалла 18 в горизонтальной плоскости производится путем поворота поршня 17, на конце которого он укреплен. Вращение передается поршню 17 с помощью трубчатой тяги 18, которая связана с лимбом, имеющим шкалу, градуированную от 0 до ЗбО .

Ьо избежании перекосов в трубчатую тягу 18 поршня вмонтированы два сильфона 8 и 14, работающие «на изгиб». Герметизация их при вращательном дви?кении в горизонтальной плоскости обеспечивается конусным герметичным сочленением 10. Для смены исследуемого кристалла необходимо отвернуть накидную гайку 6 и извлечь внутреннюю ч cTb вместе с поршнем 17.

Для ориентации кристалла в вертикальной плоскости используется привод, смонтированный на поршне 17, который может извлекаться из резонатора.

Исследуемый кристалл 18 помещается (см. фиг. 2) внутри пенопластовой «бочки» 24, которая может вращаться тросиком 25, помещенным на шкиве микрометрического винта 25.

Датчик ядерного измерителя напряженности постоянного магнитного поля 1б размещен внутри поршня 17 резонатора и соединен коаксиальной линией 15, имеющей высокочастотный разъем 2 на верхнем конце с генератором 1 ядерного измерителя. Для смены датчика 1б необходимо отвернуть накидную гайку 8 и извлечь его. Резонатор помещается в криостат.

Использование волн типа Н „ обеспечивает более высокую добротность резонатора.

Предмет изобретения

Устройство для исследования кристаллов методом ЭПР в диапазоне миллиметровых волн, содержащее датчик ядерного излучения, криостат, размещенный между полюсами электромагнита, и объемный резонатор проходного типа с резонансной полостью, выполненной в виде цилиндра, возбуждаемый волной типа H»„c подключенными к нему входной и выходной волноводными линиями и поршнем, соединенным тягой, окру?кенной герметизирующим сильфоном, с микрометрическим винтом, слу?кащим для отсчета величины осевого перемещения поршня, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерений и упрощения процесса измерений, датчик ядерного излучения размещен внутри поршня резонатора, исследуемый кристалл установлен внутри изоляционной шайбы, расположенной на рабочем торце поршня, а для поворота шайбы вокруг оси, перпендикулярной оси поршня, использованы два привода, соединенные с микрометрическими головками. № 156342

17

cue З

Редактор Г. С. Милюкова Техред А. A. Камышникова Корректор Г. И. Чугунова

Подп. к печ. 30!VIII — 63 г. Формат бум. 70; 1081)>I; Объем 0,35 изд, л.

Заказ 2444)18 Тираж 850 Цена 4 коп.

ЦНИИПИ Государственного комитета по делам изобретений и открытий СССР

Москва, Центр, пр. Серова, д. 4.

Типография, пр, Сапунова, 2.

Патент ссср 156342 Патент ссср 156342 Патент ссср 156342 Патент ссср 156342 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройству ячеек для исследования короткоживущих парамагнитных частиц, образующихся при электролизе в жидкости, путем электронного парамагнитного резонанса и может быть использована для исследования электронного строения парамагнитных частиц, электрохимических и фотохимических реакций

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению переменных магнитных величин веществ на основе электронного парамагнитного резонанса

Изобретение относится к области радиоспектроскопии и может быть использовано в системах обработки импульсных сигналов
Изобретение относится к области контроля упругих свойств углеродных волокон

Изобретение относится к технологии производства изделий из сшитого полиэтилена и может быть использовано при изготовлении полиэтиленовой кабельной изоляции, труб для тепло-водо-газоснабжения, а также других изделий из данного материала

Изобретение относится к области медицины и касается области фармации, а именно идентификации, оценки качества и безопасности оригинальных и воспроизведенных лекарственных средств

Изобретение относится к технике спектроскопии электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), может использоваться при изготовлении и настройке спектрометров ЭПР 3 мм диапазона, а также для контрольно-проверочных работ на спектрометрах 3 мм диапазона во время их эксплуатации

Изобретение относится к технике спектроскопии электронного парамагнитного резонанса (ЭПР)

Изобретение относится к технике спектроскопии электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) и может найти применение при исследованиях конденсированных материалов и наноструктур методом ЭПР в физике, химии, биологии и др

Изобретение относится к устройствам для охлаждения электронной аппаратуры и может быть использовано в геофизической сейсморазведке

Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано при конструировании приборных шкафов и стоек, в которые встраиваются съемные модули с кондуктивным теплоотводом

Изобретение относится к преобразовательной технике

Изобретение относится к системам обеспечения температурных режимов и может быть использовано при воздушном охлаждении оборудования, в том числе радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), расположенной на подвижных носителях

Изобретение относится к электротехнике, к радиоэлектронной аппаратуре, в частности к устройствам ее охлаждения
Наверх