RU2178929C2 - Спектрометр нелинейности дрейфа ионов - Google Patents

Спектрометр нелинейности дрейфа ионов Download PDF

Info

Publication number
RU2178929C2
RU2178929C2 RU2000101916/09A RU2000101916A RU2178929C2 RU 2178929 C2 RU2178929 C2 RU 2178929C2 RU 2000101916/09 A RU2000101916/09 A RU 2000101916/09A RU 2000101916 A RU2000101916 A RU 2000101916A RU 2178929 C2 RU2178929 C2 RU 2178929C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
chamber
inlet
ionization
source
Prior art date
Application number
RU2000101916/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000101916A (ru
Inventor
И.А. Буряков
Ю.Н. Коломиец
В.Б. Луппу
Original Assignee
Конструкторско-технологический институт геофизического и экологического приборостроения СО РАН
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Конструкторско-технологический институт геофизического и экологического приборостроения СО РАН filed Critical Конструкторско-технологический институт геофизического и экологического приборостроения СО РАН
Priority to RU2000101916/09A priority Critical patent/RU2178929C2/ru
Publication of RU2000101916A publication Critical patent/RU2000101916A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2178929C2 publication Critical patent/RU2178929C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Other Investigation Or Analysis Of Materials By Electrical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области газового анализа и предназначено для обнаружения микропримесей веществ в газовых средах, в частности атмосферном воздухе. Кроме того, заявляемое устройство может быть использовано как детектор для газовой хроматографии. Техническим результатом является повышение чувствительности при определении концентрации микропримесей веществ в газах. Спектрометр нелинейности дрейфа ионов содержит камеру ионизации с входом для анализируемого газа и сбросовым газовым каналом, камеру разделения, соединенную по входу через ионную, апертуру с камерой ионизации, по выходу - с ионным регистратором, устройство очистки газа, соединенное по входу со сбросовым газовым каналом, по выходу - с входом камеры разделения, а также нагревательную камеру и управляемое устройство сброса газа. Нагревательная камера установлена на входе камеры ионизации, соединена по входу с анализируемым газом и выходом устройства очистки газа, а по выходу - с входом камеры ионизации и включает в себя измеритель температуры, терморегулятор и измеритель влажности, который подключен к управляемому устройству сброса газа. Источник ионизации содержит систему электродов, подключенных к источнику напряжений. Камера разделения образована двумя электродами, подключенными к генератору периодического несимметричного по полярности напряжения и источнику компенсирующего напряжения. Устройство очистки газа содержит побудитель расхода, совокупность регулятора расхода, организующих необходимые газовые потоки, и по крайней мере один фильтр. 3 з. п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области газового анализа и предназначено для обнаружения микропримесей веществ в газовых средах, в частности атмосферном воздухе. Кроме того, заявляемое устройство может быть использовано как детектор для газовой хроматографии.
Известен спектрометр нелинейности дрейфа ионов, состоящий из камеры ионизации, имеющей вход для анализируемого газа и выход для сброса газа, источник ионизации, систему электродов, ионную апертуру, камеры разделения ионов, образованной двумя противолежащими электродами, имеющей вход для очищенного газа, соединенной по входу с камерой ионизации через ионную апертуру, а по выходу - с ионным регистратором, генератора периодического несимметричного по полярности напряжения и источника компенсирующего напряжения, подключенных к электродам камеры разделения, источника напряжений, подключенного к электродам камеры ионизации [1] .
В случае использования ионизации при атмосферном давлении это устройство обладает низкой чувствительностью и помехозащищенностью, обусловленными влиянием примесей, находящихся в анализируемом газе, на эффективность ионизации и эффективность разделения.
Известен спектрометр нелинейности дрейфа ионов, состоящий из камеры ионизации, имеющей вход для анализируемого и очищенного газа, сбросовый газовый канал, камеры разделения, соединенной по входу через ионную апертуру с камерой ионизации, по выходу - с регистратором ионов, устройства очистки газа, соединенного по входу со сбросовым газовым каналом и выходом камеры разделения, по выходу - с входом камеры ионизации. Камера ионизации содержит источник ионизации, систему электродов, подключенных к источнику напряжений. Камера разделения образована двумя электродами, подключенными к генератору периодического несимметричного по полярности напряжения и источнику компенсирующего напряжения. Устройство очистки газа включает в себя побудитель расхода, совокупность пневмосопротивлений, организующих необходимые газовые потоки, и по крайней мере один фильтр [2] .
Введение очищенного газа в камеру разделения в прототипе исключает попадание в нее примесей анализируемого газа (пары воды и т. п. ), тем самым повышая помехоустойчивость устройства. Однако при этом влияние мешающих примесей на эффективность ионизации не устраняется, что, особенно при высокой загрязненности атмосферы, существенно снижает чувствительность анализа.
Целью изобретения является повышение чувствительности спектрометра нелинейности дрейфа ионов.
Поставленная цель достигается тем, что в спектрометр нелинейности дрейфа ионов, содержащий камеру ионизации с входом для анализируемого газа и сбросовым газовым каналом, камеру разделения, соединенную по входу через ионную апертуру с камерой ионизации, по выходу - с ионным регистратором, устройство очистки газа, соединенное по входу со сбросовым газовым каналом, по выходу - с входом камеры разделения, введены нагревательная камера и управляемое устройство сброса газа, при этом нагревательная камера установлена на входе камеры ионизации, соединена по входу с источником анализируемого газа и выходом устройства очистки газа, а по выходу - с входом камеры ионизации и включает в себя измеритель температуры, терморегулятор и измеритель влажности, который подключен к управляемому устройству сброса газа, установленному, например, в сбросовом газовом канале, и размещен в потоке анализируемого газа, например, на входе нагревательной камеры. Камера ионизации содержит источник ионизации, систему электродов, подключенных к источнику напряжений. Камера разделения образована двумя электродами, подключенными к генератору периодического несимметричного по полярности напряжения и источнику компенсирующего напряжения. Устройство очистки газа включает в себя по крайней мере один фильтр, побудитель расхода, совокупность регуляторов расхода, организующих необходимые газовые потоки.
На фиг. 1 изображен один из вариантов предлагаемого спектрометра нелинейности дрейфа ионов.
На фиг. 2 даны зависимости тока ионов, образующихся при β-ионизации 2,4-динитротолуола (ДНТ) в воздухе, насыщенном парами воды до 50 % и >90 %, от соотношения потоков очищенного газа к анализируемому (Qоч/Qан).
Спектрометр состоит из нагревательной камеры 1, имеющей входы для анализируемого газа 2 и очищенного газа 3, измерителя температуры 4, терморегулятора 5, камеры ионизации 6, имеющей источник ионизации 7 (например, β-источник), систему электродов 8, ионную апертуру 9, сбросовый газовый канал 10, камеры разделения 11, образованной электродами 12, генератора периодического несимметричного по полярности напряжения 13, источника компенсирующего напряжения 14, ионного регистратора 15, устройства очистки газа, имеющего побудитель расхода 16, фильтр 17, пневмосопротивлений 18, измерителя влажности 19, управляемого устройства сброса газа 20.
Работает устройство следующим образом. Анализируемый газ через вход 2, а очищенный газ через вход 3 поступают в нагревательную камеру 1, где происходит их смешивание и нагревание. Управление температурой нагрева осуществляется с помощью измерителя температуры 4 и терморегулятора 5. Далее нагретая смесь поступает в камеру ионизации 6, где под действием источника ионизации 7 происходит образование ионов. Электрическое поле, создаваемое в камере ионизации с помощью напряжения, приложенного к электродам 8, транспортирует ионы через апертуру 9 в камеру разделения 11. Сброс газовой смеси осуществляется через сбросовый газовый канал 10. В камере разделения, продуваемой потоком очищенного газа, с помощью генератора 13 и источника 14 создаются периодическое несимметричное по полярности и компенсирующее электрические поля. Под действием периодического несимметричного по полярности поля ионы дрейфуют поперек потока газа на электроды 12, причем величина дрейфа зависит от сорта ионов. Сорт ионов, для которых скорость дрейфа скомпенсирована полем компенсации источника 14, достигает в потоке газа ионного регистратора 15. Все другие сорта ионов рекомбинируют на электродах 12. Устройство очистки газа, содержащее элементы 16-18, очищает разбавляющий поток и поток, проходящий через камеру разделения от примесей. Устройство сброса газа 20, управляемое измерителем влажности 19, позволяет регулировать соотношение расходов анализируемого газа 2 и очищенного газа 3. Чем выше влажность анализируемого газа, тем меньше расход через устройство 20 и, следовательно, меньше входной поток и выше степень разбавления его очищенным потоком 3.
Поставленная цель в предлагаемом техническом решении достигается за счет введения в устройство нагревательной камеры и управляемого устройства сброса газа. При использовании ударной ионизации (ионизации при атмосферном давлении) образование ионов анализируемых веществ происходит через ион-молекулярные реакции молекул анализируемых веществ с реактант-ионами. В газах, насыщенных парами воды, реактант-ионы существуют в виде ионных кластеров, содержащих большое количество присоединенных молекул воды. Молекулы воды ухудшают эффективность передачи заряда от реактант-иона к молекуле анализируемого вещества, что значительно уменьшает эффективность ионизации этих веществ. Нагрев газа приводит к уменьшению степени кластеризации реактант-ионов, увеличению эффективности ионизации анализируемых веществ и, следовательно, к увеличению чувствительности. Однако при высоких значениях влажности нагрев не способен значительно снизить степень кластеризации реактант-ионов, поэтому в предлагаемом устройстве в нагревательную камеру дополнительно введен поток очищенного газа, при смешивании с которым уменьшается концентрация паров воды. На фиг. 2 приведена зависимость тока ионов, образующихся при β-ионизации ДНТ в воздухе насыщенном парами воды, от соотношения потоков очищенного газа к анализируемому (Qоч/Qан). Видно, что при небольшой степени разбавления по мере уменьшения доли анализируемого потока в общем потоке, поступающем в камеру ионизации, ионный ток растет, следовательно, растет чувствительность. При высокой степени разбавления происходит уменьшение концентрации вещества в камере разделения и падение ионного тока. Поэтому введение устройства сброса газа, управляемого измерителем влажности, позволяет установить оптимальную степень разбавления и тем самым повысить чувствительность спектрометра нелинейности дрейфа ионов в газах, содержащих пары воды.
Литература.
1. USA Pat. 5.420.424, Н 01 J 49/40, 49/42, 29.04.94, 30.05.95.
2. USA Pat. 5.736.739, Н 01 J 49/40, 49/04, 08.10.96, 07.04.98

Claims (4)

1. Спектрометр нелинейности дрейфа ионов, содержащий камеру ионизации с входом для анализируемого газа и сбросовым газовым каналом, камеру разделения, соединенную по входу через ионную апертуру с камерой ионизации, по выходу - с ионным регистратором, устройство очистки газа, соединенное по входу со сбросовым газовым каналом, по выходу - с входом камеры разделения, отличающийся тем, что в него введены нагревательная камера и управляемое устройство сброса газа, при этом нагревательная камера установлена на входе камеры ионизации, соединена по входу с источником анализируемого газа и выходом устройства очистки газа, а по выходу - с входом камеры ионизации в себя измеритель температуры, терморегулятор и измеритель влажности, который подключен к управляемому устройству сброса газа.
2. Спектрометр нелинейного дрейфа ионов по п. 1, отличающийся тем, что камера ионизации содержит источник ионизации, систему электродов, подключенных к источнику напряжений.
3. Спектрометр нелинейности дрейфа ионов по п. 1, отличающийся тем, что камера разделения образована двумя электродами, подключенными к генератору периодического несимметричного по полярности напряжения и источнику компенсирующего напряжения.
4. Спектрометр нелинейности дрейфа ионов по п. 1, отличающийся тем, что устройство очистки газа содержит, по крайней мере, один фильтр, побудитель расхода, совокупность регуляторов расхода, организующих необходимые газовые потоки.
RU2000101916/09A 2000-01-25 2000-01-25 Спектрометр нелинейности дрейфа ионов RU2178929C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000101916/09A RU2178929C2 (ru) 2000-01-25 2000-01-25 Спектрометр нелинейности дрейфа ионов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000101916/09A RU2178929C2 (ru) 2000-01-25 2000-01-25 Спектрометр нелинейности дрейфа ионов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000101916A RU2000101916A (ru) 2001-10-27
RU2178929C2 true RU2178929C2 (ru) 2002-01-27

Family

ID=20229802

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000101916/09A RU2178929C2 (ru) 2000-01-25 2000-01-25 Спектрометр нелинейности дрейфа ионов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2178929C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013176580A1 (ru) * 2012-05-22 2013-11-28 Закрытое Акционерное Общество "Инновационный Центр "Бирюч" (Зао "Инновационный Центр "Бирюч") Дифференциальный спектрометр ионной подвижности
RU2577781C1 (ru) * 2014-09-09 2016-03-20 Закрытое акционерное общество "Инновационный центр "Бирюч" (ЗАО "ИЦ "Бирюч") Дифференциальный спектрометр ионной подвижности с ионной ловушкой
RU2622480C2 (ru) * 2012-04-23 2017-06-15 Энвироникс Ой Способ и устройство для химического анализа
RU2663278C2 (ru) * 2013-08-08 2018-08-03 Смитс Детекшн-Уотфорд Лимитед Способ и портативный спектрометр подвижности ионов для обнаружения аэрозоля
RU207826U1 (ru) * 2021-07-10 2021-11-18 Лылов Вячеслав Александрович Спектрометр ионной подвижности

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2622480C2 (ru) * 2012-04-23 2017-06-15 Энвироникс Ой Способ и устройство для химического анализа
WO2013176580A1 (ru) * 2012-05-22 2013-11-28 Закрытое Акционерное Общество "Инновационный Центр "Бирюч" (Зао "Инновационный Центр "Бирюч") Дифференциальный спектрометр ионной подвижности
RU2503083C1 (ru) * 2012-05-22 2013-12-27 Закрытое акционерное общество "Инновационный центр "Бирюч" (ЗАО "ИЦ "Бирюч") Дифференциальный спектрометр ионной подвижности
CN104054156A (zh) * 2012-05-22 2014-09-17 先锋创新中心封闭式股份公司 差分式离子迁移率频谱仪
CN104054156B (zh) * 2012-05-22 2016-06-15 先锋创新中心封闭式股份公司 差分式离子迁移率频谱仪
RU2663278C2 (ru) * 2013-08-08 2018-08-03 Смитс Детекшн-Уотфорд Лимитед Способ и портативный спектрометр подвижности ионов для обнаружения аэрозоля
US10388497B2 (en) 2013-08-08 2019-08-20 Smiths Detection-Watford Limited Method and portable ion mobility spectrometer for the detection of an aerosol
US11004667B2 (en) 2013-08-08 2021-05-11 Smiths Detection-Watford Limited Method and portable ion mobility spectrometer for the detection of an aerosol
US11557471B2 (en) 2013-08-08 2023-01-17 Smiths Detection-Watford Limited Method and portable ion mobility spectrometer for the detection of an aerosol
RU2577781C1 (ru) * 2014-09-09 2016-03-20 Закрытое акционерное общество "Инновационный центр "Бирюч" (ЗАО "ИЦ "Бирюч") Дифференциальный спектрометр ионной подвижности с ионной ловушкой
RU207826U1 (ru) * 2021-07-10 2021-11-18 Лылов Вячеслав Александрович Спектрометр ионной подвижности

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100358081C (zh) 微型机场致非对称离子迁移过滤器和检测系统
US7030372B2 (en) Micromachined field asymmetric ion mobility filter and detection system
US7985949B2 (en) Detection of analytes using ion mobility spectrometry
CN101647086B (zh) 离子迁移率谱仪
KR101434496B1 (ko) 검출 장치
JPH05242858A (ja) ガス分析装置
US9664657B2 (en) Pulsed admission of analyte to detection apparatus
GB2423414A (en) Ion mobility spectrometer with parallel-running drift gas and ion carrier gas flow
US8008617B1 (en) Ion transfer device
RU2178929C2 (ru) Спектрометр нелинейности дрейфа ионов
US20100308216A1 (en) FAIMS Ion Mobility Spectrometer With Multiple Doping
US8158933B2 (en) Detector apparatus and pre-concentrator
US6627878B1 (en) (Chemical agent) point detection system (IPDS) employing dual ion mobility spectrometers
CA2683913C (en) Detectors and ion sources
EP2067028A1 (en) Faims apparatus comprising source of dry gas
RU2503083C1 (ru) Дифференциальный спектрометр ионной подвижности
RU2277238C2 (ru) Способ измерения концентрации примесей в азоте, водороде и кислороде методом спектрометрии подвижности ионов
EP0292974A3 (en) Atmospheric sampling glow discharge ionization source
CA2153657A1 (en) Method and equipment for definition of foreign matter contents in gases
Miller et al. A micromachined field asymmetric ion mobility spectrometer (FA-IMS)
CN213456762U (zh) 高分辨率高灵敏度快速测定挥发性有机物的在线监测系统
RU2000101916A (ru) Спектрометр нелинейности дрейфа ионов
RU2065163C1 (ru) Способ анализа микропримесей в газах "ионозолер"
US20240234116A1 (en) Integrated oscillating field ION spectrometry device and method of using the same
RU211709U1 (ru) Источник ионов для масс-спектрометрического газоанализатора

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130126