RU2152604C1 - Устройство для отбора кластеров из сверхзвукового потока - Google Patents
Устройство для отбора кластеров из сверхзвукового потока Download PDFInfo
- Publication number
- RU2152604C1 RU2152604C1 RU98123016A RU98123016A RU2152604C1 RU 2152604 C1 RU2152604 C1 RU 2152604C1 RU 98123016 A RU98123016 A RU 98123016A RU 98123016 A RU98123016 A RU 98123016A RU 2152604 C1 RU2152604 C1 RU 2152604C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- intake
- nozzle
- clusters
- supersonic
- substrate
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Sampling And Sample Adjustment (AREA)
Abstract
Устройство для отбора кластеров может быть использовано при исследовании кластеров металлов или сплавов, получаемых в сверхзвуковом сопле плазмогазодинамической установки. Устройство для отбора кластеров содержит сопло и заборник кластеров с подложкой, имеющий V-образную форму со щелью на острие. Устройство снабжено уловителем заборника и механизмом подачи заборника. Сопло выполнено плоским. Уловитель заборника установлен на одной из боковых стенок сопла. Заборник с механизмом подачи установлен на противоположной стенке сопла, причем подложка установлена напротив острия заборника с зазором. Поверхности подложки выполнены параллельно боковым поверхностям заборника. Устройство позволяет проводить отбор кластеров металлов или других веществ из любой исследуемой зоны сверхзвукового сопла, т.е. там, где происходят процессы конденсации и зарождение кластеров без их распада и коагуляции. 3 ил.
Description
Изобретение относится к области исследования кластеров металлов или сплавов, получаемых в сверхзвуковом сопле плазмогазодинамической установки.
Известен способ отбора аэрозолей из струи ракетного двигателя, с помощью которого обеспечивают вакуумирование изолированного от анализируемой среды объема, отсос через капиллярную трубку аэрозоля и осаждение частиц на подложку. (RU N 93038339 A1, кл. G 01 N 1/22, 10.05.1996) [1].
Этот способ не обеспечивает стабильности кластеров металлов или сплавов, представляющих собой комплексы молекул, т.к. при отсосе через капиллярную трубку может происходить коагуляция молекул с образованием фрактальных структур и превращения их в ультрадисперсные частицы. Кроме того, установленная капиллярная трубка в сверхзвуковом потоке искажает газодинамическую картину течения с образованием скачков уплотнения, что влияет на процессы конденсации, а следовательно, и на процессы образования кластеров.
Из известных способов наиболее близким является методика отбора проб для определения дисперсности частиц металла, образовавшихся в сверхзвуковом потоке при расширении в сопле. Отбор осуществляется заборником, в котором поддерживается давление, равное давлению в струе исследуемого потока с частицами, попадающего в заборник. Отбор проб частиц металла осуществляется из сверхзвуковой струи на некотором расстоянии от среза сопла. (Ракетная техника и космонавтика, М.: Мир, 1972, том 10, N 8, с. 107 - 109) [2].
Недостатком этого способа отбора частиц является невозможность отбора частиц (кластеров) непосредственно из сверхзвуковой части сопла, т.е. из тех зон, где происходят процессы конденсации и образования кластеров.
Устройство [1] состоит из заборника частиц, который связан с анализируемой средой жаропрочной капиллярной трубкой и в котором установлена подложка, имеющая возможность двигаться.
Конструкция этого устройства не позволяет проводить отбор частиц (кластеров) непосредственно из зоны конденсации.
Известное устройство [2] содержит сопло, заборник частиц, установленный на некотором расстоянии по потоку от среза сопла, и в котором установлена подложка, имеющая возможность вращаться.
Это устройство также не позволяет отбирать частицы (кластеры) из сверхзвуковой части сопла.
Задача изобретения - возможность отбора кластеров из любой зоны сверхзвуковой части сопла при минимальном воздействии на кластеры, не приводящем к их распаду или коагуляции.
Поставленная задача решается тем, что в известном способе отбора кластеров из сверхзвукового потока заборником с подложкой, в котором поддерживается давление, равное давлению в потоке, отбор производят из любой зоны сверхзвуковой части сопла при поперечном перемещении заборника.
Поставленная задача решается также тем, что в известном устройстве, содержащем сопло, заборник кластеров с подложкой, сопло выполнено плоским, на одной из боковых стенок сопла установлен уловитель заборника, а заборник с механизмом подачи размещен на противоположной стенке сопла, причем заборник имеет V-образную форму со щелью на острие, напротив которой с зазором установлена подложка с поверхностями, параллельными боковым поверхностям заборника.
Способ основывается на применении плоского сверхзвукового течения, которое реализуется в плоском сопле с боковыми стенками, которые можно перемещать при настройке на исследуемую зону. Поскольку ширина проточной части сопла равна диаметру критического сечения сопла, то газодинамические параметры по ширине сопла в каждой точке практически не изменяются. Таким образом, кластеры, отбираемые из исследуемой зоны плоского сопла, будут иметь минимальный разброс по размерам. В то же время для того, чтобы кластеры не подвергались воздействию ударных волн и скачков уплотнения в момент их отбора из сверхзвукового потока, полость заборника выполнена с возможностью протекания газового потока. В этом случае обеспечивается равенство давлений в заборнике и исследуемой зоне газового потока.
На фиг. 1 и на разрезе фиг. 2 изображено устройство для отбора кластеров из сверхзвукового потока. На фиг. 3 показано сечение заборника кластеров. Устройство содержит сопло 1 с боковыми стенками 2 и 3, заборник 4 кластеров, в котором установлена подложка 5. На стенке 2 сопла смонтирован механизм 6 подачи заборника, а на стенке 3 сопла прикреплен уловитель 7 заборника. На фиг. 1 показан торец 8 заборника. Механизм подачи может быть выполнен пружинным или газовым.
Устройство работает следующим образом. До эксперимента производится настройка сопла. С этой целью боковые стенки сопла с прикрепленными к ним механизмом подачи и уловителем стягиваются винтами таким образом, чтобы положение точки входа заборника соответствовало исследуемой зоне газового потока. После включения газодинамической установки и установления сверхзвукового режима срабатывает электромагнит, который освобождает пружину (не показано) механизма подачи. Таким образом заборник "выстреливается" поперек сопла. Гашение скорости заборника 4 осуществляется уловителем 7, который выполнен в виде камеры, заполненной веществом, позволяющим "утилизировать" кластеры, осевшие на подложку в заборнике.
Описываемый способ и устройство для его осуществления позволяет проводить отбор кластеров металлов или других веществ из любой исследуемой зоны сверхзвукового сопла, т.е. там, где происходят процессы конденсации и зарождение кластеров без их распада и коагуляции. Кроме того, изменяя скорость перемещения заборника, можно отбирать различные по толщине покрытия на подложке, которая может быть выполнена на основе парафина. Утилизация кластеров представляет собой процесс длительного хранения нестабильных кластеров металлов или веществ, при котором каждый кластер обволакивается молекулами нейтрализующего вещества. Например, для кластеров Fe таким веществом является парафин.
Источники информации
1. Заявка РФ на изобретение N 93038339/05 от 27.07.93, G 01 N 1/22, БИ N 13 от 10.05.96.
1. Заявка РФ на изобретение N 93038339/05 от 27.07.93, G 01 N 1/22, БИ N 13 от 10.05.96.
2. Макбрайд, Шерман. Определение размеров частиц конденсата цинка при помощи методики дискретного отбора. Ракетная техника и космонавтика, том 10, N 8, 1972 (прототип).
Claims (1)
- Устройство для отбора кластеров из сверхзвукового потока, содержащее сопло и заборник кластеров с подложкой, имеющий V-образную форму со щелью на острие, отличающееся тем, что оно снабжено уловителем заборника и механизмом подачи заборника, сопло выполнено плоским, уловитель заборника установлен на одной из боковых стенок сопла, а заборник с механизмом подачи установлен на противоположной стенке сопла, причем подложка установлена напротив острия заборника с зазором, а поверхности подложки выполнены параллельно боковым поверхностям заборника.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU98123016A RU2152604C1 (ru) | 1998-12-21 | 1998-12-21 | Устройство для отбора кластеров из сверхзвукового потока |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU98123016A RU2152604C1 (ru) | 1998-12-21 | 1998-12-21 | Устройство для отбора кластеров из сверхзвукового потока |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2152604C1 true RU2152604C1 (ru) | 2000-07-10 |
Family
ID=20213670
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU98123016A RU2152604C1 (ru) | 1998-12-21 | 1998-12-21 | Устройство для отбора кластеров из сверхзвукового потока |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2152604C1 (ru) |
-
1998
- 1998-12-21 RU RU98123016A patent/RU2152604C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Ракетная техника и космонавтика. - М.: Мир, т.10, N 8, 1972, с.107 - 114. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4819477A (en) | Method and apparatus for trace sample collection | |
Zhang et al. | A numerical characterization of particle beam collimation by an aerodynamic lens-nozzle system: Part I. An individual lens or nozzle | |
US8307723B2 (en) | Particle interrogation devices and methods | |
Carson et al. | On-line chemical analysis of aerosols by rapid single-particle mass spectrometry | |
US7038217B2 (en) | Method and apparatus for generation of molecular beam | |
Cheng et al. | Evaporation loss of ammonium nitrate particles during filter sampling | |
KR102609564B1 (ko) | 희유 세포 및 무세포 분자를 위한 질량 태그 분석 | |
Carson et al. | Laser desorption/ionization of ultrafine aerosol particles | |
US4902318A (en) | Inlet apparatus for gas-aerosol sampling | |
WO2007014019A2 (en) | Photoemissive ion mobility spectrometry in ambient air | |
Burroughs et al. | Impulsive Excitation of Cr (CO) 6+ During Surface-Induced Dissociation at Organic Monolayers | |
RU2152604C1 (ru) | Устройство для отбора кластеров из сверхзвукового потока | |
Lucas | Self-image excitation mechanism for fast ions scattered by metal surfaces at grazing incidence | |
Trinks et al. | Experimental investigation of bipropellant exhaust plume flowfield, heating, and contamination, and comparison with the CONTAM computer model predictions | |
Benner et al. | Non-destructive characterization and alignment of aerodynamically focused particle beams using single particle charge detection | |
Routh | Characterization of ICP nebulizer aerosols using near-forward angle Fraunhofer diffraction | |
Sullivan et al. | Characterization of individual aerosol particles | |
Kievit et al. | The on-line chemical analysis of single particles using aerosol beams and time of flight mass spectrometry | |
Bastasz et al. | Low-energy He+ scattering from deuterium adsorbed on Pd (110) | |
Kievit et al. | Some improvements on the particle beam generator | |
Klockenkämper et al. | Collection of airborne particulate matter for a subsequent analysis by total reflection X-ray fluorescence | |
Höglund et al. | A new sensitive molecular beam mass spectrometer | |
Mamane et al. | Oxidation of SO2 on the surface of fly ash particles under low relative humidity conditions | |
Kim et al. | Hyperthermal (10–500 eV) collisions of noble gases with Ni (100) surface Comparison between light and heavy atom collisions | |
Bruynseels et al. | Characterization of individual particle types in coastal air by laser microprobe mass analysis |