Способ определения коэффициента гетерогенной рекомбинации свободных атомов и радикалов на поверхности твердых тел и устройство для его осуществления

 

Сущность изобретения: способ включает помещение внутрь замкнутой измерительной камеры исследуемого обьекта на подложке и лиминофора, напуск в камеру свободных атомов или радикалов, прекращение напуска свободных атомов или радикалов после достижения их стационарного содержания в объеме камеры, регистрацию изменения во времени свечения люминофора и расчет коэффициента гетерогенной рекомбинации к-ого образца по формуле -JV .,.. jkltl Т5Г y -ЈЈr-Ј-in-, dt u-1 ГО . где V - объем камеры, v-средняя скорость теплового движения свободных атомов или радикалов, SK - площадь поверхности к-ого образца, K(t), 1к-1(г)-интенсивность свечения люминоформа в момент времени t при введении в камеру , соответственно, к-ого и (К-1)-го образцов, причем I0(t) соответствует свечению люминофора в момент времени t в отсутствие образца в камере. Способ осуществляется с помощью устройства, включающего замкнутую измерительную камеру, соединенную каналами с вакуумным насосом и разрядной трубкой, помещеннойвнутрииндуктора высокочастотного генератора, размещенный внутри камеры держатель с люминофором , цилиндрическую трубку, частично входящую внутрь камеры и подвижную подложку с гнездами для образцов, размещенную внутри цилиндрической трубки, и фотодетектор с блоком регистрации, причем внутренние стенки измерительной камеры ,цилиндрическая fpy6Ka, подложка с гнездами для образцов и держатель люминофора покрыты материалом, для которого коэффициента гетерогенной рекомбинации не превышает 10 . В качестве материала покрытия может быть использован тефлон, а подвижная подложка снабжена нагревателями . 2 ил. со с ч 00 00 N

С гКП С Вi T(TVI Õ

Сг1г(ИЛЛИС TI1 гГ "V.IIX

РI,TIYTif! I.1K (Я)5 6 01 М 2 г/62

I 0ñóäÀÐ ñò Âå I II êI å и Ате 11тн Ое

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЁНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4837003/25 (22) 09.04.90 (46) 23,12.92. Бюл. ¹ 47 (71) Томский политехнический институт им.

С, М. Кирова (72) В. П. Гранкин, Л. И. Семкина, В. В, Стыров и Ю, И. Тюрин (56) Тюрин lO. И.. Стыров В. В., Николаев И.

А. Кинетика и катализ, 1980, — Т. 21, — Вып, 1, — С. 198.

Авторское свидегельство СССР

N 357511, кл, G 01 N 27/62, 1972. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИ-"

ЦИЕНТА ГЕТЕРОГЕННОЙ РЕКОМБИНАЦИИ СВОБОДНЫХ АТОМОВ И РАДИКАЛОВ НА ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ

И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (57) Сущность изобретения, способ включает помещение внутрь замкнутой измерительной камеры исследуемого объекта на подложке и лиминофора, напуск в камеру свободных атомов или радикалов, прекращение напуска свободных атомов или радикалов после достижения их стационарного содержания в объеме камеры, регистрацию изменения во времени свечения люминофора и расчет коэффициента гетерогенной рекомбинации к-ого образца по формуле

ЧБ о l

I/ d l» . где V-объем й,— 1 1

Изобретение относится к технике измерений, в частности к способам определения каталитической активyоcти поверхности твердых тел, и можг т быть использовано для измерения скорости гетерогенной рекомбинации атомов и свободных радикалов на поверхности твердых тел.,, 50 „, 1783405 А1 камеры, ч — средняя скорость теплового движения свободных атомов или радикалов, 3» — площадь поверхности к-oro образца, l<(t), 1-1(т) — интенсивность свечения люминоформа в момент времени с при введении в камеру, соответственно, к-ого и (К-1)-ro образцов, причем lp(t) соответствует свечению люминофора в момент времени t в отсутствие образца в камере, Способ осуществляется с помощью устройства, включающего замкнутую измерительную камеру, соединенную каналами с вакуумным насосом и разрядной трубкой, помещенной внутри индуктора вйсокочастотного генератора,"разиещенный внутри камеры дер катель с люминофором, цилиндрическую трубку, частично входящую внутрь камеры и подвижмую подложку с гнездами для образцов, размещенную внутри цилиндрической трубки, и фотодетектор с блоком регистрации, причем внутренние стенки измерительной камеры,"цилиндрическая трубка, подложка с гнездами для образцов и держатель люминофора покрыты материалом, для которого коэффициента гетерогенной рекомбинации не превышает 10 . В качестве материала покрытия может быть использован тефлон, а подвижная подложка снабжена нагревателями. 2 ил.

Известны калориметрический "бокового рукава", люминесцентный и другие способы определения коэффициентов гетерогенной рекомбинации атомов и свободных радикалов на поверхности твердых тел, В калориметрическом способе определение коэффициента гетерогенной реком1783405

15

25

35

45

55 бинации атомов осуществляется по тепловому эффекту реакции гетерогенной рекомбинации атомов на исследуемой поверхности, а в способе "бокового рукава" — по профилю распределения атомов вдоль цилиндрической трубки, поверхность которой покрыта излучаемым материалом.

Существенным недостатком описанных способов является их малая чувствительность как в отношении исследуемых поверхностей, обладающих малыми коэффициентами гетерогенной рекомбинации атомов, так и в отношенйи измерения этих коэффициентов в области малых концентраций атомов исследуемых газов (<10 смз).

11

Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является люминесцентный способ определения коэффициента гетерогенной рекомбинации, заключающийся в йзучении кинетики затухания радикало-рекомбинационного свечения люминофора (РРЛ) внутри замкнутого сосуда, содержащего исследуемое вещество.

Свечение люминесцентного зонда возбуждается за счет энергии рекомбинации свободных атомов и радикалов газа на его поверхности, Интенсивность РРЛ убывает пропорционально убыли концентрации свободных атомов в газовой фазе и определяется искомым коэффициентом гетерогенной рекомбинации атомов газа на поверхности изучаемого вещества. О коэффициенте гетерогенной рекомбинации судят по времени затухания радикалорекомбинационной люминесценции.

Известно устройство для определения коэффициента гетерогенной рекомбинации атомов на поверхности твердых тел, содержащее вакуумный агрегат, разрядную трубку )в которой осуществляется диссоциация газа}, стеклянную соединительную трубку, измерительную камеру, внутри которой находится цилиндрическая трубка, регистрирующую систему, в которой используют компенсационный метод измерения.

При использовании данного устройства для определения коэффициента гетероген ной рекомбинации поверхность цилиндрической трубки покрывают излучаемым материалом, в измерительную камеру вводят зонды, подают газ и определяют профиль распределения атомов вдоль цилиндрической трубки (по тепловому эффекту).

Известное устройство, выбранное в качестве прототипа заявляемого устройства, содержит вакуумный агрегат (для поддержания требуемого давления), разрядную трубку (в которой осуществляют диссоциацию газа), ВЧ-генератор, стеклянную соединительную трубку (для подачи исследуемого газа), измерительную камеру (сосуд), внутри которой закреплен держатель для люминофора, регистрирующую аппаратуру (для регистрации кинетической кривой затухания интенсивности свечения люминесцентного зонда).

При использовании этого устройства для определения коэффициента гетерогеной рекомбинации атомов внутреннюю . стенку измерительной камеры покрывают исследуемым веществом, помещают в держатель люминофор, подают в измерительную камеру исследуемый газ и измеряют время затухания свечения зонда.

Однако этот известный способ и устройство имеют следующие недостатки, Реализуемое в указанном способе техническое. решение позволяет определять коэффициент гетерогенной рекомбинации атомов и свободных радикалов (у) на образцах материалов, покрывающих изнутри поверхность цилиндрической или сферической колбы (камеры) достаточно большого радиуса (R = 10 см). Тем самым известный, способ и устройство применимы только для исследований порошкообразных или пластичных образцов, причем имеющихся в относительно больших количествах, и не могут быть использованы при измерении коэффициента у, например, на хрупких монокристаллических образцах малой площади. Помимо этого требуется надежная методика равномерного нанесения материала образца на стенки измерительной камеры. Принципиальным затруднением в известном решении является неопределенность в величине истиной площади поверхности нанесенного на стенку порошкообразного образца, знание которой необходимо для расчета коэффициента y .

Недостатком известного изобретения является и сложность измерения температурной зависимости коэффициента у, поскольку и в этом случае требуется равномерный прогрев поверхности большой площади, что может привести, в частности, к осыпанию нанесенного фосфора с поверхности измерительной камеры. Недостатком известного решения является также и невозможность проведения экспресс-исследований для одного образца при заданном изменении его свойств или условий эксперимента, невозможность быстрой смены исследуемых образцов или одновременного исследования в одном измерительном объеме нескольких образ1783405

Ук vsÄ

1и (1) бс I » с

1 где Ч вЂ” объем измерительной камеры. ч— средняя скорость теплового движения свободных атомов или радикалов (при данной температуре); Я» — площадь поверхности koro образца; 1»(>. 1 -1(т); изменяющаяся со временем интенсивность свечения люминесцентного зонда, соответственно, при введении в измерительную камеру изучаемого k-образца (1»(1)) и при его отсутствии в

I цов, Существенным недостатком описанного известного решения является отсутствие воэможности надежного определения коэффициента у на поверхностях образцов с большой" каталитической активностью, в этом случае атомы газа в измерительной камере гибнут очень быстро, и время затухания свечения люминесцентного зонда становится сравнимым со временем послесвечения люминофора, Целью изобретения является расширение круга исследуемых объектов (твердых тел) при определении у них коэффициента гетерогенной рекомбинации атомов газа (y ); расширение диапазона допустимых температур исследуемых твердых тел и концентраций атомов исследуемого газа, при которых измеряется коэффициент у; сокращение длительности анализа, повышение воспроизводимости результатов определения коэффициента гетерогенной рекомбинации и упрощение измерения температурной зависимости коэффициента у.

Поставленная цель достигается тем, что в известном способе определения коэффициента гетерогенной рекомбинации атомов газа (y ) на поверхности твердых тел, включающем помещение внутрь замкнутой измерительной камеры исследуемого объекта и люмонофора, напуск в камеру свободных атомов или радикалов, прекращение напуска свободных атомов или радикалов после достижения их стационарного содержания в обьеме камеры, регистрацию изменения во времени свечения люминофора и расчет коэффициента гетерогенной рекомбинации, согласно заявляемого изобретения, исследуемый объект помещают на подложку и вводят в измерительную камеру, а о величине коэффициента гетерогенной рекомбинации свободных атомов или радикалов исследуемого газа на поврехности данного

k-ого исследуемого образца судят по увеличению скорости затухания интенсивности. свечения люминесцентного зонда, используя выражение: камере (I»-<(t) — опорная кинетика для k-ого образца).

Поставленная цель достигается также тем, что известное устройство для определения коэффициента гетерогенной рекомбинации атомов газа на поверхности твердых тел, содержащее вакуумный насос. разрядную трубку, помещенную внутри индуктора высокочастотного тенератора, а также размещенный внутри камеры держатель с люминофором, фотодетектор, оптически связанный с люминофором и подключенный к блоку регистрации, согласно изобретению, снабжено цилиндрической

15 трубкой, частично входящей внутрь камеры (с целью устранения краевых эффектов) и подложкой, выполненной с возможностью перемещения внутри трубки; снабженной гнездами для образцсв, Причем внутренние

20 стенки измерительной камеры и держатель люминофора, а также цилиндрическая трубка и подложка с гнездами для образцов покрыты тефлоном или другим материалом с малым коэффициентом гетерогенной ре25 комбинации атомов (<10 ). Поставленная цель достигается также тем, что подвижная подложка снабжена нагревателями.

Однову предлагаемого изобретения составляет следующее: если поверхность из30 мерительной камеры и все ее конструкционные элемейты (в том числе и держатель люминофора) покрыть тефлоном из специального раствора или каким-либо другим веществом, обладающим малым ко35 эффициентом гетерогенной рекомбинации атомов (ye<10 ), то среднее время жизни свободных атомов и радикалов газа, поступающего в камеру, будетдостигатьдесятков секунд, несмотря на общую большую пло40 щадь поверхности, доступной для рекомбинации атомов. Если при этом из тефлоновой трубки выдвинуть в измерительную камеру через сильфон исследуемый образец, обладающий заметно большим, чем тефлон, ко45 эффициентом гетерогенной рекомбинации атомов у, а. это практически все другие твердые тела (y кварца-5>10 ; у металлов = 1), то, несмотря на малую общую площадь образца (S . = 1 см ), скорость

50 гибели атомов в камере заметно увеличится (более чем r,а 20%), что и будет зарегистри-. ровано люминесцентным зондом-крупинкой люминофора, возбуждаемой атомами и свободными радикалами, которая помеще55 на в соответствующем вместе камеры.

8 заявляемом техническом решении, в отличие от прототипа, отсутствует необходимость наносить материал исследуемого образца на стенки измерительной ячейки;

1783405 исследуемый образец (небольших размеров) выдвигается из тефлоновой трубки. Это заметно расширяет класс исследуемых материалов, т.к, становится возможным исследовать различные по структуре материалы, а именно; порошки, монокристаллы, тонкие пленки, поликристаллы. В заявляемом изобретении каждый образец может быть нанесен тонким слоем на индивидуальный нагреватель, что позволяет работать в более широком интервале температур образцов (77 10 К) и давлений (10 10 Па) атомизированных газов и свободных радикалов. При этом может варьироваться соотношение температур между газом и твердым телом.

Одновременное использование монокристаллических образцов и их порошкообразных состояний снимает проблему определения истиной площади поверхности образцов. Если попестить на выдвигаемую из тефлоновой трубки подложку несколько образцов (два-три), то можно в одном цикле опытов сразу (последовательно) измерить коэффициенты гетерогенной рекомбинации на всей серии материалов. Предлагаемое изобретение позволяет осуществлять экспресс-измерение для одного образца, при заданном изменении его свойств и условий эксперимента. Все это существенно расширяет класс анализируемых в отношении определения коэффициентов гетерогенной рекомбинации твердых тел, интервалов температур и давлений, повышает быстроту (= 5с) и надежность измерений заявляемым способом и устройством и способствует широкому применению заявляемого . изобретения по сравнению с прототипом.

На фиг. 1 представлена схема устройстsa для определения коэффициентиа гетерогенной рекомбинации атомов и свободных радикалов на поверхности твердых тел..

Устройство содержит сопряженные вакуумно-плотно натекатель (дозирующий вентиль) 1, стеклянную разрядную трубку 2, снабженную рогом Вуда 3 для гашения рассеянного света, вакуумный агрегат 4 (с возможностью. получения предельного разряжения 10 Па), стеклянную соединительную трубку 5, ведущую к стеклянной измерительной камере 6, покрытой изнутри тефлоном. Подводящая трубка 5 снаожена прерывателем атомов 7 сильфонного типа.

Устройство содержит также приспособление сильфонного типа 8, служащее для подачи образцов в измерительную камеру и включающее подводящую стеклянную трубку 9 (внутренняя стенка которой покрыта тефлоном), цилиндрическую тефлоновую трубку 10, подвижную тефлоновую подложку 11 с гнездами для образцов, снабженными тонкими малоинерционными нагревателями 12, соединенными с токоподводящими элементами 13. Каждое гнездо (в котором на нагревателе 12 размещается образец 14) от5 дельно от другого тефлоновыми прокладками 15. Сама цилиндрическая трубка также . закрывается тефлоновыми дисками 16. В измерительной камере 6 (над образцом 14) расположен держатель 17 для люминесцен10 тного зонда, покрытый тефлоном.

Устройство содержит также ВЧ-гендратор 18, индуктивно связанный с разрядной трубкой 2 и служащий для возбуждения разряда в исследуемом газе, и комплекс реги15 стрирующей аппаратуры; включающий фотоэлектронный умножитель 19, осциллограф 20, самописец 21. Блок программируемого нагрева 22 служит для задания, температурного режима образцов.

20 В схеме устройства использованы дозирующий вентиль (1) — СНА-2; вакуумный агрегат (4) — НМД вЂ” 150; ВЧ-генератор (18)—

УВЧ-66; ФЭУ (19) — ФЭУ вЂ” 84; осциллограф (20) — С8-12; самописец (21) — Л КС4 — 003.

25 Определение коэффициента гетерогенной рекомбинации атомов и свободных радикалов на поверхности твердых тел на описанном выше устройстве производят следующим образом.

30 В измерительную камеру 6 на держатель 17 помещают люминесцентный зондкрупинку (S 1 — 2 мм ) люминофора с

2 коротким послесвечением (например, QY203 Еи, r<10 -10 с), В гнездо на по35 движной подложке 11, на нагреватель 12, помещают исследуемый образец (или несколько образцов).

Газ через нэтекатель 1 поступает в измерительную камеру 6, с помощью вакуум40 ного агрегата 4 в камере устанавливают требуемое давление (в интервале 10 — 10 Па), Диссоциация атомов осуществляется с помощью беээлектродного разряда, возбуждаемого ВЧ-генератором 18, индуктивно

45 связанным с разрядной трубкой 2. Диссоциированные при указанном давлении частицы поступают в измерительную камеру 6, где возбуждают свечение люминесцентного зонда и адсорбируются на поверхности ис50 следуемого образца, Все исследуемые образцы, выдвигают предварительно и одновременно из тефлоновой трубки 10.

После достижения стационарного уровня свечения и стационарного заполнения поверхности изучаемых образцов атомами газа, все образцы вновь двигают в тефлоновую трубку 10, и камера 6 отсекается задвижкой 7 от источника свободных атомов и радикалов, Атомы и свободные радикалы

1783405

10 нутом образце l(t); в момент времени t> выдвигается k-й образец и определяется кине. тическая кривая затухания люминесценции

l1(t, t>t1) при k выдвинутых образцах; по приведенным выше формулам рассчитывают коэффициент гетерогенной рекомбинации атомов на k-o образце. Подобным образом, задвигая и выдвигая требуемый образец. при разных температурах образца и разных концентрациях возбуждающих атомов и свободных радикалов, можно определить зависимость коэффициента гетерогенной рекомбинации атомов от тем- пературы образца и концентрации рекомбинирующих частиц.

Данный способ удобен для определения зависимости коэффициента р от концентрации атомов в газовой фазе (от предварительного заполнения) для нескольких образцов.

Пример. Определение коэффициента гетерогенной рекомбинации атомов водорода на поверхности монокристалла ZnS.

На фиг. 2 представлена экспериментальная зависимость натурального логарифма интенсивности свечения люминесцентного зонда от времени затухания (Int(t). При t < 5 с затухание связано с гибелью атомов водорода на поверхности и конструкционных элементах измерительной ячейки, покрытых тефлоном. При этом

y1 = — -- — ((dt )t

8V d In! а ь (t }

8V d ln lg t 2 — „- — ((, )tt

30 б 1п lz (t (2) — = — {,» }t<6с =01с

1 d ln I

8Ч ч,Ьк что соответствует коэффициенту гетерогенной рекомбинации атомов Н на поверхности тефлона, равному б!и! к — 1 (t) ({» )tK — 1

40 бь с

dt )t) ty) У=-з — -- =8. 10

8V -6 (3) где 8=7,5 см — радиус измерительной ячейки (колбы);

V-2,5 10 см/с — средняя скорость теп-5 лового движения атомов водорода; V S— объем и площадь поверхности колбы;

Таким образом, при первом измерении сравнивается скорость затухания интенсивности свечения в камере без образца и с одним образцом, далее — с одним и с двумя образцами и т.д.

Если на каком-либо из образцов интейсивность свечения люминесцентного зонда станет ниже предела чувствительности системы регистрации, то можно открыть Задвижку 7, достичь вновь стационароного уровня свечения люминесцентного зонда и заполнения k-ro, k-1ÄÄ 1 образцов, затем задвинуть k-й образец в тефлоновую трубку и перекрыть задвижкой 7 источник атомов, Далее определяется кинетическая кривая затухания люминесценции при k — 1 выдви(g = ) V й

В момент времени т-5 с. иэ тефлоновой трубки выдвигается монокристалл ZnS c площадью поверхности 81-0,5 см, при температуре Т-293 К. При этом скорость зату- хания люминесценции зонда увеличилась

Ао

1 dlnl х (с начинают гибнуть с малой скоростью на покрытых тефлоном стенках измерительной камеры и других конструкционных элементах. Кинетическая кривая затухания люминесценции l(t) регистрируется с помощью 5

ФЭУ 19, самописца 21 (или осциллографа

20). В момент времени ti.в измерительную камеру иэ тефлоновой трубки 10 выдвигают первый образец 14, при этом скорость гибели атомов увеличивается и фиксируется ки- 10 нетическая "кривая затухания свечения люми несцентного зонда Ii(t, t>tt). В момент времени tz может быть выдвинут второй образец и вновь зарегистрировано увеличение скорости гибели атомов по кривой 15 затухания I2(t, t>t2) и т.д. При этом коэффициенты гетерогенной рекомбинации атомов каждого из исследуемых образцов рассчи: тывают, соответственно, по формулам:

1783405

Х 3>R 1 1

4 з (—;1 7

=1,6 10

20

45

Соответственно коэффициент гетерогенной рекомбинации атомов Н на монокристалле

ZbS равен

Относительная погрешность метода не превышает 2%.

Предельно малые коэффициенты гетерогенной рекомбинации, определяемые данным методом, равны 8 10 ; а предельно большие могут достигать единицы. Время полного цикла измерений, включая закладку образца, вакуумированйе, достижение стационарного свечения, составляет 30 мин.

Можно отметить, что удобнее работать, с образцами, имеющими малые значения коэффициента у, тогда образцы могут иметь большие площади поверхности. Использование предлагаемого способа и устройства для определения коэффициента гетерогенной рекомбинации атомов и свободных радикалов на поверхности твердых тел обеспечивает по сравнению с прототипом следующие преимущества.

Данное изобретение позволяет проводить измерения коэффициентов гетерогенной рекомбинации атомов на различных по структуре материалах; на монокристаллических, поликристаллических металлических образцах малой площади.

При использовании данного решения отпадает необходимость по сравнению с прототипом в нанесении больших количеств материала образца на стенки измерительной ячейки.

Значительно упрощается процедура из- мерения зависимостей рекомбинации от температуры и от концентрации возбуждающих атомов.

Способ позволяет проводить экспрессизмерения для одного образца при заданном изменении его свойств и условий эксперимента.

Способ позволяет проводить измерения коэффициентов гетерогенной рекомбинации атомов сразу на нескольких (двух-трех) образцах в одном цикле опытов.

Обеспечивается возможность с высокой точностью (погрешность = 5%) измерять коэффициенты гетерогенной рекомбинации на поверхности с высокой каталитической активностью (величина коэффициента гетерогенной рекомбинации близка к 1).

Формула изобретения

Способ определения коэффициента гетерогенной рекомбинации свободных атомов и радикалов на поверхности твердых тел, включающий помещение внутрь замкнутой измерительной камеры исследуемого объекта и люминофора, напуск в камеру свободных атомов или радикалов, прекращение напуска свободных атомов или радикалов после достижения их стационарного содержания в объеме камеры, регистрацию изменения во времени свечения люминофора и расчет коэффициента гетерогенной рекомбинации, отличающийся тем, что, с целью расширения круга анализируемых объектов, диапазона температур твердых тел, при которых определяется коэффициент гетерогенной рекомбинации, сокращения длительности анализа, повышения воспроизводимости результатов определения коэффициента гетерогенной рекомбинации и упрощения измерения температурной зависимости коэффициента, исследуемый объект помещают на подложку и вводят в камеру, а коэффициент гетерогенной рекомбинации k-ro образца рассчитывают по формуле

8Ч d 1к — 1 t)

ГЯ dt I где V — объем камеры; ч — средняя скорость теплового движения свободных атомов или радикалов;

S — площадь поверхности k-й подложки;

Ik(), Ik-1(t) — изменяющаяся со временем интенсивность свечения люминофора соответственно при введении в камеру k-ro образца и при его отсутствии, 2, Устройство для определения коэффициента гетерогенной реконбинации свободных атомов и радикалов на поверхности твердых тел, содержащее вакуумным насосом и разрядную трубку, помещенную внутри индуктора высокочастотного генератора, а также размещенный в камере держатель с люминофором и фотодетектор, оптически связанный с люминофором и подключенный к блоку регистрации. о тл и ч а ю щ е е с я тем, что в него введены цилиндрическая трубка, частично входящая в камеру, и подложка, выполненная с воэможностью перемещения в трубке, снабженная гнездами для образцов, причем внутренние стенки измерительной камеры, цилиндрическая

1783405

14 трубка, подложка с гнездами для образцов и держатель люминофора покрыты материалом, для которого коэффициент гетеоогенной рекомбинации не превышает 10 .

3. Устройство по п.2, отл и ч а ю щеес я тем, что внутренние стенки измерительной камеры, цилиндрическая трубка, подложка с гнездами для образцов и держатель люминофора покрыты тефлоном.

4. Устройство по и. 2 или 3, о т л и ч а ю5 щ е е с я тем, что подвижная подложка снабжена нагревателями.

Способ определения коэффициента гетерогенной рекомбинации свободных атомов и радикалов на поверхности твердых тел и устройство для его осуществления Способ определения коэффициента гетерогенной рекомбинации свободных атомов и радикалов на поверхности твердых тел и устройство для его осуществления Способ определения коэффициента гетерогенной рекомбинации свободных атомов и радикалов на поверхности твердых тел и устройство для его осуществления Способ определения коэффициента гетерогенной рекомбинации свободных атомов и радикалов на поверхности твердых тел и устройство для его осуществления Способ определения коэффициента гетерогенной рекомбинации свободных атомов и радикалов на поверхности твердых тел и устройство для его осуществления Способ определения коэффициента гетерогенной рекомбинации свободных атомов и радикалов на поверхности твердых тел и устройство для его осуществления Способ определения коэффициента гетерогенной рекомбинации свободных атомов и радикалов на поверхности твердых тел и устройство для его осуществления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к анализу газовых сред и может быть использовано при контроле герметичности различных объемов в научных исследованиях ив производственных условиях

Изобретение относится к газовому анализу и предназначено для высококочувствительного селективного детектирования зминов гидразинов и их производных в газовых смесях

Изобретение относится к способам неразрушающего контроля

Изобретение относится к области аналитической химии, в частности к способам анализа примесей веществ в газе, основанным на ионной подвижности

Изобретение относится к области аналитической химии, в частности к способам анализа примесей в газе, основанным на ионной подвижности

Изобретение относится к газоаналитическим приборам непрерывного действия и может быть использовано в системах контроля технологической атмосферы в различных отраслях промышленности

Изобретение относится к области газового анализа и может быть использовано для обнаружения микропримесей веществ в газовых смесях, в частности, в атмосферном воздухе

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано при анализе природных и технологических вод, биопроб, геологических проб и воздуха

Изобретение относится к области аналитического приборостроения и, в частности, к конструкциям детектора для газовых хроматографов

Изобретение относится к гиперболоидной масс-спектрометрии и может быть использовано при разработке приборов данного вида с высокой чувствительностью и разрешающей способностью
Наверх