Система питания электродов анализатора масс-спектрометра с гиперболическим полем

 

ЬП ИСАНИЕ

ИЗЬБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик (ii)995157 (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 25.05.81 (21) 3293126/18-21 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет— (51) М.К .

Н Ol J 49/42

Гвсударстаеахмй кемнтет

СССР

Опубликовано 07.02.83. Бюллетень № 5

Дата опубликования описания 17.02.83 (53) УДК 621.384 (088.8) иа демам нзабратекий и атармтий

И. Н. Дубинский, Ю. С. Алпатьев, В. А. Изфф@ и/В .„Д. 1(фурий

Ф

Ф

l7 =Ф

Опытное конструкторско-технологическеаоюро .

Института металлофизики АН Украинскои ЮСР (72) Авторы изобретения (7l ) Заявитель (54) СИСТЕМА ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ АНАЛИЗАТОРА

МАСС-СПЕКТРОМЕТРА С ГИПЕРБОЛИЧЕСКИМ ПОЛЕМ

Изобретение относится к масс-спектрометрии и может быть использовано для элементного и изотопного анализа вещества.

Известны масс-спектрометры с гиперболическим полем (1) с системой запитки rio-леобразующих электродов, содержащей полеобразующие электроды, источник питания полеобразующих электродов и резонансную цепь, включенную между источником питания и полеобразующими электрода ми для создания гиперболического поля вида v=

=V cosat + U.

Полеобразующие электроды масс-спектрометра включены в емкостную ветвь резонансного контура. На них за счет резонансных свойств контура выделяется увеличенное по амплитуде напряжение источника питания. При этом, чем меньше емкость полеобразующих электродов, тем при прочих равных условиях больше амплитуда переменного напряЖения, выделяемого на этих электродах, а следовательно, и диапазон массовых чисел элементов, исследуемых массспектрометром. Практически в действующих масс-спектрометрах параллельно емкости полеобразующих электродов подключают конструктивные элементы, емкость которых может в несколько раз превосходить емкость полеобразующих электродов, По этой причине диапазон массовых чисел существенно сужается. Из упомянутых конструктивных элементов, вызывающих сужение диапазона массовых чисел, наибольшую долю паразитной емкости вносит электрический кабель, соединяющий полеобразующие электроды с остальными элементами резонансного контура, расположенными в источнике питания полеобразующих электродов.

Наиболее близкой к предлагаемой по технической сущности является система питания электродов масс-спектрометра с гиперболическим полем, содержащая полеобразующие электроды, резонансный контур, катушку индуктивности, соединительный кабель и источник питания полеобразующих электродов (2) .

Элементы резонансного контура в масссяектрометре рассредоточены. Катушка

2о нндуктивности расположена в источнике питания, в то время как полеобразующие. электроды удалены от него на некоторое расстояние. Для подключения полеобразующих электродов к катушке индуктивности коаксиальный радиочастотный кабель размещен так, 995157 что собственная емкость кабеля включена параллельно емкости полеобразующих электродов.

В масс-спектрометрах такого типа длина соединительного кабеля около 2 м. Емкость кабеля такой длины примерно 100 пФ.

Емкость полеобразующих электродов вместе с необходимыми конструктивными элементами в этом масс-спектрометре около 50 пФ.

При этих условиях напряжение на электродах уменьшается примерно в три раза, следовательно, диапазон массовых чисел также уменьшается в три раза.

Цель изобретения — увеличение диапазона массовых чисел исследуемых элементов при неизменной мощности источника питания.

Поставленная цель достигается тем, что система питания электродов анализатора масс-спектрометра с гиперболическим полем, содержащая резонансный контур с катушкой индуктивности, соединительный кабель и источник питания, содержит в резонансном контуре дополнительную катушку индуктивности, расположенную в непосредственной близости от электродов анализатора, при этом соединительный кабель включен между катушками индуктивности.

На чертеже представлена схема системы питания электродов анализатора монопольного масс-спектрометра с гиперболическим полем переменным напряжением (элементы для запитки электродов постоянным напряжением на схеме не показаны).

Устройство содержит источник 1 питания полеобразующих электродов, параллельный резонансный контур, состоящий из конденсатора 2, катушек 3 и 4 индуктивности соединительного кабеля 5 и полеобразующих электродов 6 анализатора.

Конденсатор 2 образует емкостную ветвь контура. Катушки 3 и 4 включены последовательно с полеобразующими электродами

6 анализатора и образуют индуктивную ветвь контура.

Влияние емкости соединительного кабеля 5 оценивается по значению этой емкости, приведенной к зажимам полеобразующих электродов 6 анализатора. При условии, что емкость конденсатора 2 много больше емкости соединительного кабеля, значение приведенной емкости определяется выражением.

5 где С вЂ” емкость соединительного кабеля 5.

1

L — индуктивность катушки 3, расположенной в источнике I питания;

1 4 — индуктивность катушки 4, расположенной возле полеобразующих электродов 6 анализатора.

Из указанной зависимости видно, что значение приведенной емкости уменьшается пропорционально квадрату отношения суммарной индуктивности контура к индуктивности катушки 3, расположенной в источнике

1 питания. Практически это отношение может быть равным 3 — 4. при этом приведенная емкость уменьшается в 9 — 16 раз.

Введение в резонансный контур дополнительной катушки индуктивности, расположенной в непосредственной близости от полеобразующих электродов, и включение соединительного кабеля между катушками индуктивности позволяет за счет уменьшения суммарной емкости контура и увеличения напряжения на полеобразующих электродах увеличить диапазон массовых чисел

25 масс-спектрометра при неизменной мощности источника питания.

Практически, при длине кабеля 2 м и отношении индуктивностей катушек, равном 3 диапазон массовых чисел увеличивается в 2 — 2,5 раза.

ЗО

Формула изобретения

Система питания электродов анализатора масс-спектро метра с гиперболическим полем, содержащая резонансный контур с катушкой индуктивности, соединительный кабель и источник питания, отличающаяся тем, что, с целью увеличения диапазона массовых чисел исследуемых элементов при неизменной мощности источника питания, в резонансный контур введена дополнительная катушка индуктивности, расположен40 ная в непосредственной близости от электродов анализатора, при этом соединительный кабель включен между катушками индуктивности.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Патент США Хо 319 7633, кл. 250 — 419, 1965.

2. Инструкция и техническое описание к монопольному масс-спектрометру РОМС вЂ” 1.

Сумский завод электронных микроскопов.

995157

Редактор А. Лежнина

Заказ 607 37

Составитель И. Некрасов

Техред И. Верес Корректор Л. Бокшан

Тираж 701 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

I 13035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП <Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Система питания электродов анализатора масс-спектрометра с гиперболическим полем Система питания электродов анализатора масс-спектрометра с гиперболическим полем Система питания электродов анализатора масс-спектрометра с гиперболическим полем 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области масс-спектрометрии, а именно к квадрупольной масс-спектрометрии и может быть использовано при изотопном и элементном анализе состава веществ

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

Изобретение относится к гиперболоидной масс-спектрометрии и может быть использован при создании приборов с высокой эффективностью удержания избранных заряженных частиц в рабочем объеме анализатора

Изобретение относится к гиперболоидной масс-спектрометрии и может быть использовано при разработке приборов данного типа с высокими чувствительностью и разрешающей способностью

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

Изобретение относится к масс-спектрометрии и может быть использовано при создании квадрупольных масс-спектрометров с высокой разрешающей способностью и чувствительностью

Изобретение относится к гиперболоидной масс-спектрометрии и может быть использовано при создании приборов с высокой степенью сортировки заряженных частиц

Изобретение относится к гиперболоидной масс-спектрометрии и может быть использовано при создании приборов с высокой разрешающей способностью и скоростью сканирования спектра масс
Наверх