RU2239909C2 - Масс-спектрометр газовых частиц - Google Patents

Масс-спектрометр газовых частиц Download PDF

Info

Publication number
RU2239909C2
RU2239909C2 RU2001119891/28A RU2001119891A RU2239909C2 RU 2239909 C2 RU2239909 C2 RU 2239909C2 RU 2001119891/28 A RU2001119891/28 A RU 2001119891/28A RU 2001119891 A RU2001119891 A RU 2001119891A RU 2239909 C2 RU2239909 C2 RU 2239909C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
grid
grounded
pulse generator
voltage generator
braking
Prior art date
Application number
RU2001119891/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001119891A (ru
Inventor
Н.Д. Семкин (RU)
Н.Д. Семкин
ков И.В. Пи (RU)
И.В. Пияков
К.Е. Воронов (RU)
К.Е. Воронов
Р.А. Помельников (RU)
Р.А. Помельников
Original Assignee
Самарский государственный аэрокосмический университет им. акад. С.П. Королева
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 Самарский государственный аэрокосмический университет им. акад. С.П. Королева filed Critical Самарский государственный аэрокосмический университет им. акад. С.П. Королева
Priority to RU2001119891/28A priority Critical patent/RU2239909C2/ru
Publication of RU2001119891A publication Critical patent/RU2001119891A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2239909C2 publication Critical patent/RU2239909C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к приборостроению средств автоматизации и систем управления, в частности к масс-спектрометрии. В масс-спектрометр, состоящий из электронной пушки, приемника ионов, ускоряющей сетки, двух отклоняющих пластин, генератора выталкивающих импульсов, генератора отклоняющих импульсов и двух заземленных сеток, дополнительно введены в бесполевое пространство между заземленными сетками дополнительная заземленная сетка, тормозящая сетка и полекомпенсирующая сетка, а между ускоряющей сеткой и первой заземленной сеткой введена запирающая сетка. Тормозящая и полекомпенсирующая сетки подключены к генератору тормозящего напряжения, запирающая сетка подключена к генератору запирающего напряжения. Генератор выталкивающих импульсов, генератор запирающего напряжения, генератор тормозящего напряжения, генератор отклоняющих импульсов, блок приема и обработки информации и электронная пушка подключены к выходам блока синхронизации, а к блоку приема и обработки информации подключен блок индикации. Представленная конструкция позволяет работать с частицами в диапазоне масс 1...10000 а.е.м. 3 ил.

Description

Изобретение относится к приборостроению средств автоматизации и систем управления, в частности к масс-спектрометрии.
Известны времяпролетный масс-спектрометр, состоящий из источника ионов, сетчатых электродов, приемника ионов, генераторов нелинейных напряжений, блока управления и блока обработки спектра масс (а.с. №2003199, МПК Н 01 J 49/40, 15.11.93, БИ №41-42), времяпролетный масс-спектрометр газов, состоящий из ионно-оптической системы, рефлектора, генератора цикловых импульсов, ионного источника, четырех генераторов разнополярных импульсных напряжений и приемника ионов (а.с. №2025821, МПК Н 01 J 49/40, 30.12.94, БИ №24).
Недостатком данных устройств является недостаточная разрешающая способность по массе в диапазоне масс более 500 а.е.м.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является масс-спектрометр (а.с. №1691905, МПК Н 01 J 49/40, 15.11.91, БИ №42), состоящий из электронной пушки, заземленных сеток, ускоряющей сетки, генератора выталкивающих импульсов, генератора отклоняющих импульсов, отклоняющих пластин, приемника ионов, импульсного усилителя и осциллографа.
Недостатком известного устройства является узкий динамический диапазон измеряемых масс в пределах 1...1000 а.е.м.
Поставлена задача - разработать устройство, которое расширит диапазон измеряемых частиц в области тяжелых масс (1000...10000 а.е.м.).
Поставленная задача достигается за счет того, что в масс-спектрометр, состоящий из электронной пушки, приемника ионов, ускоряющей сетки, двух отклоняющих пластин, генератора выталкивающих импульсов, генератора отклоняющих импульсов и двух заземленных сеток согласно изобретению дополнительно введены генератор запирающего напряжения, генератор тормозящего напряжения, блок индикации, блок синхронизации, в бесполевое пространство между заземленными сетками дополнительная заземленная сетка, тормозящая сетка и полекомпенсирующая сетка, а между ускоряющей сеткой и первой заземленной сеткой введена запирающая сетка; тормозящая и полекомпенсирующая сетки подключены к генератору тормозящего напряжения, запирающая сетка подключена к генератору запирающего напряжения; генератор выталкивающих импульсов, генератор запирающего напряжения, генератор тормозящего напряжения, генератор отклоняющих импульсов, блок приема и обработки информации и электронная пушка подключены к выходам блока синхронизации, а к блоку приема и обработки информации подключен блок индикации.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 изображена структурная схема масс-спектрометра газовых частиц; на фиг.2 - эпюры напряжений на выходах генераторов 8-11 в режиме работы с массами 1...500 а.е.м.; на фиг.3 - эпюры напряжений на выходах генераторов 8-11 в режиме работы с массами 500...10000 а.е.м.
Устройство содержит электронную пушку 1, приемник ионов 2, ускоряющую сетку 3, запирающую сетку 4, две заземленных сетки 5, тормозящую сетку 6, отклоняющие пластины 7, генератор выталкивающих импульсов 8, генератор запирающего напряжения 9, генератор тормозящего напряжения 10, генератор отклоняющих импульсов 11, блок синхронизации 12, блок приема и обработки информации 13, блок индикации 14, полекомпенсирующую сетку 15 и дополнительную заземленную сетку 16. Электронная пушка 1 подключена к блоку синхронизации 12. Выход приемника ионов 2 подключен ко входу блока приема и обработки информации 13. Ускоряющая сетка 3 и запирающая сетка 4 подключены соответственно к генератору выталкивающих импульсов 8 и генератору запирающего напряжения 9. Сетки 5 и 16 заземлены. Тормозящая сетка 6 подключена к генератору тормозящего напряжения 10 и к полекомпенсирующей сетке 15. Отклоняющие пластины 7 подключены к генератору отклоняющих импульсов 11. Генераторы 8, 9, 10, 11 и блок приема и обработки информации 13 подключены к выходам блока синхронизации 12. Другой выход блока приема и обработки информации 13 подключен к блоку индикации 14.
Устройство работает в двух режимах: измерение в диапазоне масс 1...500 а.е.м. и в диапазоне масс 500...10000 а.е.м.
В первом режиме работа происходит по следующему алгоритму. В начальный момент времени t-=0 происходит ионизация газа, находящегося в пространстве L34 между ускоряющей сеткой 3 и запирающей сеткой 4. Ионизация длится в течение времени τ. Одновременно на ускоряющую сетку 3 подается импульс длительностью Т, при котором поле в пространстве L35 описывается выражением:
Figure 00000002
где m0 - масса иона, на которую настроен масс-спектрометр;
q - заряд иона;
t0 - время, в течение которого поле постоянно (как правило t0=Т/10).
Такая форма напряжения способствует фокусировке ионных пакетов, которые в момент времени t1 попадают в бесполевое пространство со скоростью V12:
Figure 00000003
После интегрирования получим, что возможны два варианта: t1<t0 и t1>t0.
Figure 00000004
Время t1 определяется из выражения:
Figure 00000005
В тормозящем пространстве поле отсутствует.
Поскольку ионы имеют разные массы и разные начальные скорости, то во время прохождения бесполевого пространства L12=L1+L2+lt+LОП увеличится расстояние между ионными пакетами: более легкие массы получат большее ускорение и быстрее придут в конечную точку.
На отклоняющие пластины 7 все время подано напряжение, создающее в пространстве Lon электрическое поле, под действием которого все ионы отклоняются от прямолинейной траектории на участке L2. В то время, когда между отклоняющими пластинами находится сепарируемая пачка ионов напряжение снимается и отклонение не происходит. Таким образом, происходит сепарация одного ионного пакета. Последовательно выделяя с помощью прибора на разные величины масс можно определить, присутствуют ли частицы (атомы или молекулы) интересующей массы в исследуемом газовом потоке.
Во втором режиме работа происходит по следующему алгоритму.
В начальный момент времени t=0 на ускоряющей сетке 3 и запирающей сетке 4 присутствует небольшой положительный потенциал. В это же время происходит ионизация газа за время τ. Ионы газа не могут преодолеть барьер запирающей сетки 4 и остаются в пространстве L34. В момент времени t=t0 с запирающая сетка 4 переводится в высокоомное состояние, а на ускоряющую сетку 3 подается напряжение U1:
Figure 00000006
где L35 - расстояние от ускоряющей сетки до ближайшей заземленной сетки,
m0 - масса выделяемой частицы,
q - заряд выделяемой частицы,
а - ускорение выделяемых частиц.
Таким образом, ионы выталкиваются в бесполевое пространство L1. Скорость вылета V1 и время вылета t1 определяются по формулам:
Figure 00000007
где V0 - начальная скорость ионов, обусловленная тепловым движением; W1 - ускорение.
Figure 00000008
Ускорение W1 возникает в связи с действием электрического поля на ионы и определяется по формуле:
Figure 00000009
где m - масса иона.
С учетом (5), считая, что все ионы имеют одинаковый заряд можно записать в виде:
Figure 00000010
Из (9) видно, что частицы только одной массы m=m0 будут обладать ускорением а.
После прохождения бесполевого пространства L1 ионные пакеты попадают в тормозящее пространство LT. Время прихода tT определяется по формуле:
Figure 00000011
Скорость движения не изменится.
Торможение производится аналогично при помощи электрического поля.
Напряжение на тормозящей сетке U2 определяется следующим образом:
Figure 00000012
где b - коэффициент торможения (0≤b≤1).
Скорость вылета из тормозящего пространства V2 определяются по формуле:
Figure 00000013
где
Figure 00000014
С учетом (13) формула (12) имеет вид:
Figure 00000015
Время вылета t2 определяется по формуле:
Figure 00000016
На остальном участке скорость не меняется. Время вылета из отклоняющего пространства tОП вычисляется по формуле:
Figure 00000017
Аналогично вычисляется время прихода ионов в приемник:
Figure 00000018
Ускорение производится до скоростей 104-105 м/с, чтобы устранить влияние начальной скорости L1. На протяжении участка l1 ионные пакеты разделяются соответственно их массам и приходят в тормозящее пространство в разное время. Разница времен прилета не велика и трудно детектируется. После тормозящего участка детектирование намного облегчается. На отклоняющих пластинах 7 постоянно подано напряжение, которое отклоняет поток ионов, не давая ему попасть в приемник. В то время как между ними проходит выбранная пачка ионов отклоняющее напряжение снимается. Для того, чтобы сетка 6 не оказывала влияние на движение на отклоняющем участке и во втором бесполевом пространстве она соединена с полекомпенсирующей сеткой 15. В момент времени, когда на отклоняющие пластины вновь подается напряжение, обе сетки заземляются. Эпюры напряжений на элементах масс-спектрометра показаны на фиг.3.
Дополнительно введенные элементы конструкции (по сравнению с прототипом), за исключением запирающей сетки, необходимы лишь во втором режиме работы. Запирающая сетка 4 способствует начальной фокусировке ионов всех масс в пространстве между ней и ускоряющей сеткой 3. Дополнительная заземленная сетка 5 и тормозящая сетка обеспечивают торможение ионов больших масс во втором режиме работы. Полекомпенсирующая сетка 15 обеспечивает равномерное движение ионных пакетов от нее до приемника ионов 2.
Представленная конструкция предназначена для работы в диапазоне масс 1-10000 а.е.м.

Claims (1)

  1. Масс-спектрометр газовых частиц, включающий в себя электронную пушку, приемник ионов, ускоряющую сетку, две отклоняющие пластины, генератор выталкивающих импульсов, генератор отклоняющих импульсов и две заземленных сетки, отличающийся тем, что дополнительно введены дополнительная заземленная сетка, тормозящая сетка, полекомпенсирующая сетка, блок приема и обработки информации, генератор тормозящего напряжения, генератор запирающего напряжения, блок синхронизации и блок индикации, причем запирающая сетка расположена между ускоряющей сеткой и первой заземленной сеткой, дополнительная заземленная сетка, тормозящая сетка и полекомпенсирующая сетка расположены в промежутке между двумя заземленными сетками, тормозящая и полекомпенсирующая сетки подключены к генератору тормозящего напряжения, запирающая сетка подключена к генератору запирающего напряжения, генератор выталкивающих импульсов, генератор запирающего напряжения, генератор тормозящего напряжения, генератор отклоняющих импульсов, блок приема и обработки информации и электронная пушка подключены к выходам блока синхронизации, к входу блока приема и обработки информации подключен приемник ионов, а к выходу - блок индикации.
RU2001119891/28A 2001-07-17 2001-07-17 Масс-спектрометр газовых частиц RU2239909C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001119891/28A RU2239909C2 (ru) 2001-07-17 2001-07-17 Масс-спектрометр газовых частиц

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001119891/28A RU2239909C2 (ru) 2001-07-17 2001-07-17 Масс-спектрометр газовых частиц

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001119891A RU2001119891A (ru) 2003-06-20
RU2239909C2 true RU2239909C2 (ru) 2004-11-10

Family

ID=34309715

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001119891/28A RU2239909C2 (ru) 2001-07-17 2001-07-17 Масс-спектрометр газовых частиц

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2239909C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2726186C1 (ru) * 2019-07-05 2020-07-10 федеральное государственное бюджетное учреждение "Институт прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова" Масс-спектрометр космический
RU2769377C1 (ru) * 2021-07-13 2022-03-30 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук Времяпролетный масс-спектрометр

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2726186C1 (ru) * 2019-07-05 2020-07-10 федеральное государственное бюджетное учреждение "Институт прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова" Масс-спектрометр космический
RU2769377C1 (ru) * 2021-07-13 2022-03-30 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук Времяпролетный масс-спектрометр

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10923339B2 (en) Orthogonal acceleration time-of-flight mass spectrometry
US5117107A (en) Mass spectrometer
US5202561A (en) Device and method for analyzing ions of high mass
EP0917728B1 (en) Ion storage time-of-flight mass spectrometer
US9865444B2 (en) Time-of-flight mass spectrometer
US6674068B1 (en) Time-of-flight (TOF) mass spectrometer and method of TOF mass spectrometric analysis
GB2250632A (en) Tandem mass spectrometry
EP3020064B1 (en) Time-of-flight mass spectrometers with cassini reflector
GB2318679A (en) Ion detectors for mass spectrometers
GB2300967A (en) Mass spectrometer
JPH076730A (ja) 飛行時間に依存して質量を分離するための質量分析計
Hu et al. A position-sensitive coincidence spectrometer to image the kinematics of the bimolecular reactions of molecular dications
RU2239909C2 (ru) Масс-спектрометр газовых частиц
US6469296B1 (en) Ion acceleration apparatus and method
JP6006322B2 (ja) 質量分析装置および質量分離装置
US7388193B2 (en) Time-of-flight spectrometer with orthogonal pulsed ion detection
RU124434U1 (ru) Масс-спектрометр
RU2658293C1 (ru) Времяпролетный спектрометр ионов плазмы
Danared et al. Angular differential cross sections for high-charge low-energy Ar colliding with Ar
CN103531432A (zh) 一种脉冲式离子源、质谱仪及产生离子的方法
JP2004530273A (ja) 質量分析計及び質量分析法
AU753778B2 (en) A time of flight analysis device
Manard miniaTuRizing Time-oF-FlighT maSS SPecTRomeTeRS
JP2005005021A (ja) 飛行時間型質量分析装置
Baek et al. An apparatus for ion-molecule collision experiments via time-of-flight spectroscopy with ion energies of 10 to 150 keV

Legal Events

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

Effective date: 20050718