Спектрометр электронного парамагнитного резонанса

 

Изобретение относится к технической физике, а именно к технике электронного парамагнитного резонанса. Целью изобретения является повышение стабильности регистрации сигналов за счет повышения стабильности настройки частоты рабочего резонатора. Для этого блок подстройки частоты рабочего резонатора выполнен в виде полиспаста, снабженного нагревателем, соединенным с выходом частотного детектора, причем блоки полиспаста скреплены посредством штанги, один конец гибкой тяги полиспаста скреплен с корпусом, а другой - с упругой стенкой рабочего резонатора. Кроме того, электронагреватель в виде спирали закреплен на штанге, выполненной из материала с высоким коэффициентом теплового расширения, а гибкая тяга - из материала с низким коэффициентом теплового расширения. Либо гибкая тяга полиспаста служит нагревателем и соединена с выходом частотного детектора, а штанга выполнена из материала с низким коэффициентом теплового расширения. 2 з.п.ф-лы. 1 ил.

союз советсних

СОЦИА ЛИСТ ИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (gg)g G 01 N 24 10

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И OTKPHTHRM

ПРИ ГКНТ СССР (61) 748227 (21) 4374378/31-25 (22) 05.02.88 (46) 30. 10.90. Бюл. У 40 (7.1 ) Научно-исследовательский институт прикладных физических проблем им. А.Н.Севченко и Белорусский государственный университет им. В.И,Ленина (72) Г.А. Глуховский, В.Ф. Стельмах, В.Г.Трофимов и П.В.Цвирко (53) 538. 113(088 .8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р 748227, кл. С 01 N 24/08,,1980. (54) СПРКТРОМЕТР ЭЛЕКТРОННОГО ЛАРАМАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА (57) Изобретение относится к техни-ческой физике, а именно к технике электронного парамагнитного резонанса. Пелью изобретения является повышение стабильности регистрации сигна лов за счет повышения стабильности

Изобретение относится к технике электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) и является усовершенствованием устройства, описанного в авт.св. и 748227 ! (елью изобретения является повышение стабильности регистрации сигналов ЭПР за счет повышения стабильности частоты настройки рабочего ре" зонатора, На чертеже показан блок подстройки частоты рабочего резонатора °

Блок подстройки частоты рабочего резонатора содержит корпус 1, в кото„„SU„„. 1603265 А 2

2 настройки частоты рабочего резонатора, Для этого блок подстройки частоты рабочего резонатора выполнен в виде полиспаста, снабженного нагревателем, соединенным с выходом частотного детектора, причем блоки полиспаста скреплены посредством штанги, один конец гибкой тяги полиспаста скреплен с корпусом, а другой - с упругой стенкой рабочего резонатора, Кроме того, электронагреватель в виде спирали закреплен на штанге, выполненной из материала с высоким ко" эффициентом теплового расширения, а гибкая тяга †из материала с низким коэффициентом теплового расширения.

Гибкая тяга полиспаста служит нагревателем и соединена с выходом частотного детектора, а штанга выполнена из материала с низким коэффициентом теплового расширения. 2 з.п. A-лы, 1 ил.

СО ром размещен полиспаст, состоящий Ю из блоков 2, скрепленных посредством штанги 3 и гибкой тяги 4. Гибкая тя- р .га одним концом соединена с корпусом

1, а другим — с упругой стенкой 5 ра. бочего резонатора 6, 1Ia штанге 3 размешен нагреватель 7, а гибкая тяга 4 ф® имеет изолированный от корпуса 1 электроввод 8. IV

Блок подстройки частоты рабочего. резонатора работает следуюшнм образом.

При поступлении сигнала с ш.гхода частотного детектора на нагреватель 7

3. Спектрометр по п. 1, о т л ич а ю шийся тем, что гибкая тяга полиспаста совмещена с электронагревателем, выполнена из электропроводящего материала с коэффициентом теплового расширения большим, чем у материала штанги, и соединена с выходом частотного детектора, 3 160326 происходит нагрев штанги 3, которая, расширяясь, привогит в движение блок 2. При этом гибкая тяга поли-. спаста 4 перемещает упругую стенку 5 рабочего резонатора 6, изменяя объем резонатора, т.е.,перестраивает часто-, ту настройки рабочего резонатора в сторону .уменьшения .сигнала частотного

Детектора. Аналогичным образом функ- 10 ционирует блок перестройки, когда сигнал с выхода частотного детектора поступает на электропроводящую гибкую тягу полиспаста. Величину перемещения упругой стенки можно изменять, меняя )5 число витков гибкой тяги полиспаста.

Если штанга 3 выполнена из материала с высоким коэффициентом теплового рас.ширения, то.при той же подаваемой на нагреватель 7 мощности штанга рас- 20 ширяется, на большую величину, а так как гибкая тяга 4 при этом выполнена из материала с низким коэффициентом теплового расширения и, следовательно, расширяется незначительно, увеличивается величина перемещения стенки 5, т.е. выбор материала усиливает положительный эффект изобретения. Когда гибкая тяга выполнена из электропроводящего материала и подключена 30 к выходу частотного детектора для усиления положительного эффекта изобретения, гибкую тягу необходимо выполнить из материала с высоким коэффициентом линейного расширения, а штан- 35

ry из материала с низким коэффициентом расширения.

Применение полиспаста в качестве блока подстройки частоты позволяет. повысить стабильность регистрации 40 сигналов ЭПР за счет устранения зазоров между корректирующим стержнем и резонатором, а также люфтов в системе механического перемещения коррекS 4 тирующего стержня. Применение данного устройства позволяет существенно уменьшить размеры блока, а также его стоимость за счет отказа от прецизионных систем преобразования вращательного движения в поступательное.

Формула изобр ет ения

1. Спектрометр электронного парамагнитного резонанса по авт, св.

7432?7, отличающийся тем, что, с целью повышения стабильности регистрации сигналов электронного парамагнитного резонанса за счет повышения стабильности настройки частоты рабочего резонатора, блок подстройки частоты рабочего резонатора выполнен в виде полиспаста, снабженного электронагревателем, соединенным с выходом частотного детектора, блоки полиспаста скреплены посредством штанги, один конец гибкой тяги полиспаста скреплен с корпусом, а другой — со стенкой рабочего резонатора, причем гибкая тяга и штанга выполнены из материалов с отличающимися коэффициентами теплового расширения.

2. Спектрометр по п. 1, о т л ич а ю шийся тем, что электронагреватель закреплен на штанге, выполненной из материала с коэффициентом теплового расширения большим, чем у материала гибкой тяги.

1603265

Тирах 493

Подписно е.ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открьггиям при ГКНТ СЧСР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ухгород, ул. Гагарина, 101

Редактор Н.Горват

Заказ 3380

Составитель А.Федоров

Техрел М.Ходанич Корректор М.Самборская

Спектрометр электронного парамагнитного резонанса Спектрометр электронного парамагнитного резонанса Спектрометр электронного парамагнитного резонанса 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к химии твердого тела и может быть использовано для определения примесей при получении особо чистых веществ

Изобретение относится к технике электронного парамагнитного резонанса, к области научного приб и может быть использовано при изучении парамагнитных свойств вещест

Изобретение относится к технике ЭПР, может использоваться при изготовлении спектрометров ЭПР, а также в лабораторном практикуме вузов и позволяет определять рабочую частоту спектрометра с помощью учебного калибровочного образца, а также осуществлять калибровку блока развертки магнитного поля спектрометра

Изобретение относится к контролю физических параметров в полупроводниках и может быть использовано для изучения свойств, концентрации и распределения парамагнитных дефектов, вводимых в кристалл при радиационном воздействии (например, при ионной имплантации, нейтронном трансмутационном легировании и т.д.)

Изобретение относится к технической физике, а именно к методам выделения слабых сигналов резонансного взаимодействия с электромагнитным излучением, и может быть использовано в радиоспектроскопии - методах электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), ядерного магнитного резонанса (ЯМР) или других спин-эффектов, например для измерения поляризации протонов в поляризованной мишени методом ЯМР

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к аналитическим реагентам

Изобретение относится к технике электронного парамагнитного резонанса ( области научного приборостроения , и может быть использовано при изучении парамагнитнчх свойств веществ

Изобретение относится к количественному анализу веществ методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) и может быть использовано для определения концентрации парамагнитных центров в веществах

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
Наверх