RU2530062C2 - Способ лазерного разделения изотопов хлора - Google Patents

Способ лазерного разделения изотопов хлора Download PDF

Info

Publication number
RU2530062C2
RU2530062C2 RU2012154885/05A RU2012154885A RU2530062C2 RU 2530062 C2 RU2530062 C2 RU 2530062C2 RU 2012154885/05 A RU2012154885/05 A RU 2012154885/05A RU 2012154885 A RU2012154885 A RU 2012154885A RU 2530062 C2 RU2530062 C2 RU 2530062C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
laser
radiation
isotopes
separation
chlorine isotopes
Prior art date
Application number
RU2012154885/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012154885A (ru
Inventor
Борис Абрамович Зон
Алексей Станиславович Корнев
Елена Геннадьевна Беломытцева
Виктор Алексеевич Давыдкин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "ВГУ")
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "ВГУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "ВГУ")
Priority to RU2012154885/05A priority Critical patent/RU2530062C2/ru
Publication of RU2012154885A publication Critical patent/RU2012154885A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2530062C2 publication Critical patent/RU2530062C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Lasers (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к молекулярной физике, а именно к области разделения изотопов хлора, и может быть использовано для получения изотопически обогащенного хлора. Способ лазерного разделения изотопов хлора включает облучение исходного газа в качестве которого используется хлористый водород HCl резонансным инфракрасным излучением длиной волны 3,782 мкм, последующее воздействие лазерным излучением оптического или инфракрасного диапазона, интенсивностью превышающей 1013 Вт/см2, и экстракцию образованных положительных ионов, причем время между воздействиями резонансного инфракрасного и лазерного излучений не должно превышать время распада колебательного состояния хлористого водорода HCl. Изобретение обеспечивает повышение эффективности выделения изотопов хлора. 1 ил.

Description

Изобретение относится к молекулярной физике, а именно к области разделения изотопов хлора, и может быть использовано для получения изотопически обогащенного хлора.
Методы лазерного разделения изотопов являются эффективными методами получения химических элементов определенного изотопического состава [Летохов B.C., Мур С.Б. Квантовая электроника, т.3, вып.3, 4, 1976 г.], что связано с возможностью значительного изотопического обогащения за один цикл. Лазерные методы разделения изотопов основаны на селективном возбуждении лазерным излучением электронных или колебательных уровней атомов или молекул определенного изотопического состава. Метод избирательной стимуляции одного молекулярного компонента в смеси [WO 9712373; B01D 53/00; B01D 59/34; G01N 21/63; от 1997-04-03] предполагает переход обоих компонентов в первое возбужденное состояние при первом импульсе лазерного излучения и выборочный переход одного компонента во второе возбужденное состояние при втором импульсе лазерного излучения длительностью 10-15 с. Время между двумя импульсами должно быть равно целому числу полупериодов резонансного периода выбранного компонента.
Способ разделения и обогащения стабильных изотопов в газовой фазе с использованием принципов спектрометрии ионной подвижности при атмосферном давлении (760 мм рт.ст.) и при комнатной температуре (298 K), согласно патенту US 6831271 [B01D 59/46; B01D 59/48; G01N 27/62; G01N 27/64; H01J 49/04; H01J 49/40; H01J 49/42 2004-12-14], может быть использован для разделения и обогащения изотопов хлора. Электроспрей-ионизация используется для создания газовой смеси ионов, и ионные пучки на выходе из сильного поля с асимметричной формы волны спектрометра подвижности ионов попадают в масс-спектрометр для идентификации изотопов.
Известен способ разделения различных изотопов по патенту GB 1529391 (B01D 59/34; G02B 27/00; H01S 3/08 1978-10-18), согласно которому пар, содержащий смесь изотопов, облучают для возбуждения изотопов одного типа до повышенного колебательного состояние и перехода возбужденных изотопов на более высокий электронный уровень, на котором электронные заряды разделяются. Пар обеспечивает сильно насыщенную атмосферу, которая не является растворителем для изотопов.
Известен способ [патент GB 1473330, МПК B01D 59/34; B01J 19/12; G02B 27/00; H01S 3/00; H01S 3/094; H01S 3/22; от 23.10.1973] лазерного разделения изотопов, взятый за прототип, основанный на изотопически-селективном возбуждении молекул газовой фазы в процессе инфракрасного поглощения фотонов, который включает в себя следующие стадии: облучение молекул ИК-излучением с помощью ИК лазера при интенсивности, по крайней мере, 104 Вт/см2, от 10-10 до 5×10-5 с, причем молекулы, содержащие желаемый изотоп или изотопы, преимущественно возбуждены резонансным излучением и поглощают больше, чем один квант ИК-излучения; преобразование возбужденных молекул в процессе облучения лазером оптического или УФ диапазона для осуществления фотодиссоциации, в котором возбужденные молекулы могут быть отделены от невозбужденных.
Селективное колебательное возбуждение считается наиболее трудным методом [Летохов B.C., Мур С.Б., цит.соч., стр.253]. Это связано с тем, что, несмотря на простоту селективного колебательного возбуждения, затруднено дальнейшее выделение колебательно возбужденных молекул.
Задачей изобретения является устранение недостатков, присущих прототипу.
Технический результат заключается в повышении эффективности выделения изотопов хлора лазерным разделением.
Технический результат достигается тем, что в способе лазерного разделения изотопов хлора, включающем облучение исходного газа резонансным инфракрасным излучением, последующее воздействие лазерным излучением и экстракцию образованных положительных ионов, согласно изобретению в качестве исходного газа используется хлористый водород (HCl), длина волны резонансного инфракрасного излучения 3,782 мкм, диапазон лазерного излучения оптический или инфракрасный, а интенсивность превышает 1013 Вт/см2, причем время между воздействиями резонансного инфракрасного и лазерного излучений не должно превышать время распада колебательного состояния HCl.
Предлагается использовать эффект анти-стоксова усиления туннельной ионизации молекул. Этот эффект, предложенный и описанный в работе [Kornev A.S., Zon В.А. Phys. Rev. A 86, 043401 (2012)], состоит в значительном увеличении вероятности туннельного эффекта в лазерном поле для колебательно-возбужденных молекул. При туннельном эффекте в лазерном поле возможен неупругий процесс, когда часть энергии передается туннелирующему электрону от иных степеней свободы в атомах [Kornev A.S. et al., Phys. Rev. A 68, 065403 (2003); 69, 065401 (2004); 79, 063405 (2009); 84, 053424 (2011); 85, 035402 (2012)] или молекулах [Kornev A.S., ZonB.A., Phys. Rev. A 86, 043401 (2012)]. Для молекул такими иными степенями свободы могут являться колебательные степени свободы ядер атомов, образующих молекулу. Предварительное возбуждение ядерных колебаний позволяет в результате туннельного эффекта образовывать ионы с преимущественным содержанием определенных изотопов, поскольку нейтральные молекулы разного изотопического состава имеют разные частоты колебательных переходов.
На Фиг.1 показана зависимость отношения вероятности образования ионов HCl+ из возбужденного колебательного состояния (vi=1) к вероятности образования ионов HCl+ из основного колебательного состояния (vi=0), в зависимости от интенсивности лазерного излучения I.
Газообразный хлористый водород, содержащий смесь изотопов Cl35 и Cl37 (в природе распространенность этих изотопов составляет 75,8% и 24,2% соответственно), облучается инфракрасным излучением с длиной волны 3,782 мкм для заселения первого колебательного состояния молекулы HCl37. После этого на объем газа, подвергшийся облучению с указанной выше длиной волны, воздействуют лазерным излучением оптического или ИК диапазона, причем интенсивность излучения I должна быть достаточно высокой, чтобы ионизация проходила вследствие туннельного эффекта, то есть удовлетворять неравенству
Figure 00000001
.
Здесь E0 - потенциал ионизации молекулы, λ - длина волны ионизирующего излучения, a=0,529 Ǻ=0,529×10-10 м - атомная единица длины (боровский радиус), Еа=27,2 эВ=4,36×10-18 Дж - атомная единица энергии, Ia=3,51×1016 Вт см-2=3,51×10 Вт м-2 - атомная единица интенсивности, αe=7,23×10-3 - постоянная тонкой структуры.
Для молекулы хлористого водорода HCl эта интенсивность должна превышать 4×1013 Вт/см2 при длине волны ионизирующего излучения 1,3 мкм или 1,6×1013 Вт/см2 при длине волны ионизирующего излучения 2,0 мкм. Интервал времени между облучением резонансным инфракрасным излучением и мощным лазерным излучением не должен превышать времени жизни колебательного состояния, зависящего от давления и температуры газа. Вследствие туннельного эффекта преимущественно ионизуются колебательно-возбужденные молекулы, то есть молекулы HCl37. Далее, путем экстракции положительных ионов, получают хлористый водород с повышенным, по сравнению с природным, содержанием изотопа Cl37.
Из зависимости на Фиг.1 видно, что в оптимальных условиях, при интенсивности лазерного излучения ~1013 Вт/см2, вероятность образования HCl превышает вероятность образования ионов HCl35+ больше чем на 20%.

Claims (1)

  1. Способ лазерного разделения изотопов хлора, включающий облучение исходного газа резонансным инфракрасным излучением, последующее воздействие лазерным излучением и экстракцию образованных положительных ионов, отличающийся тем, что в качестве исходного газа используется хлористый водород (HCl), длина волны резонансного инфракрасного излучения 3,782 мкм, диапазон лазерного излучения оптический или инфракрасный, а интенсивность превышает 1013 Вт/см2, причем время между воздействиями резонансного инфракрасного и лазерного излучений не должно превышать время распада колебательного состояния HCl.
RU2012154885/05A 2012-12-18 2012-12-18 Способ лазерного разделения изотопов хлора RU2530062C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012154885/05A RU2530062C2 (ru) 2012-12-18 2012-12-18 Способ лазерного разделения изотопов хлора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012154885/05A RU2530062C2 (ru) 2012-12-18 2012-12-18 Способ лазерного разделения изотопов хлора

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012154885A RU2012154885A (ru) 2014-06-27
RU2530062C2 true RU2530062C2 (ru) 2014-10-10

Family

ID=51215810

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012154885/05A RU2530062C2 (ru) 2012-12-18 2012-12-18 Способ лазерного разделения изотопов хлора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2530062C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2620051C2 (ru) * 2015-10-01 2017-05-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "ВГУ") Способ лазерного разделения изотопов фтора

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1473330A (en) * 1973-10-23 1977-05-11 Exxon Research Engineering Co Isotope separation process
RU2144421C1 (ru) * 1998-03-10 2000-01-20 Государственное предприятие Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры имени Д.В.Ефремова Способ получения высокообогащенного изотопа 13c
US6831271B1 (en) * 1998-08-05 2004-12-14 National Research Council Canada Method for separation and enrichment of isotopes in gaseous phase

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1473330A (en) * 1973-10-23 1977-05-11 Exxon Research Engineering Co Isotope separation process
RU2144421C1 (ru) * 1998-03-10 2000-01-20 Государственное предприятие Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры имени Д.В.Ефремова Способ получения высокообогащенного изотопа 13c
US6831271B1 (en) * 1998-08-05 2004-12-14 National Research Council Canada Method for separation and enrichment of isotopes in gaseous phase

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2620051C2 (ru) * 2015-10-01 2017-05-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "ВГУ") Способ лазерного разделения изотопов фтора

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012154885A (ru) 2014-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1045581A (en) Method of and apparatus for the separation of isotopes
Nakashima et al. Large molecules in high-intensity laser fields
JP5486149B2 (ja) 質量分析装置及び方法
RU2531178C2 (ru) Способ лазерного разделения изотопов водорода
Gao et al. Quantum state-to-state vacuum ultraviolet photodissociation dynamics of small molecules
Ilkov et al. Dissociative tunnel ionization of H 2 in an intense mid-ir laser field
RU2652260C2 (ru) Способ лазерного разделения изотопов лития
RU2530062C2 (ru) Способ лазерного разделения изотопов хлора
Rottke et al. Multiphoton ionization and dissociation of
RU2620051C2 (ru) Способ лазерного разделения изотопов фтора
RU2651338C2 (ru) Способ лазерного разделения изотопов йода
RU2724748C1 (ru) Способ лазерного разделения изотопов кислорода
Tian Photoion-pair dissociation dynamics of polyatomic molecules with synchrotron radiation
Stolte et al. Photofragmentation of HCl near the chlorine L2, 3 ionization threshold: new evidence of a strong ultrafast dissociation channel
RU2750381C1 (ru) Способ лазерного разделения изотопов азота
US20080271986A1 (en) Method for Isotope Separation of Ytterbium
JP2008282595A (ja) 質量分析方法及び質量分析装置
US7323651B2 (en) Method for isotope separation of thallium
L'Huillier Atoms in strong laser fields
Zhang et al. Observation of above-threshold dissociation of Na 2+ in intense laser fields
Wang et al. Velocity map imaging of dissociative ionization of ICl in femtosecond laser field
Risaro et al. Silicon Isotope Separation by two frequency IRMPD
Saquet et al. Effect of electronic angular momentum exchange on photoelectron anisotropy following the two-color ionization of krypton atoms
Lichtin et al. Potential analytical aspects of laser multiphoton ionization mass spectrometry
JP5360150B2 (ja) 質量分析装置

Legal Events

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

Effective date: 20151219