RU2620051C2 - Способ лазерного разделения изотопов фтора - Google Patents
Способ лазерного разделения изотопов фтора Download PDFInfo
- Publication number
- RU2620051C2 RU2620051C2 RU2015141762A RU2015141762A RU2620051C2 RU 2620051 C2 RU2620051 C2 RU 2620051C2 RU 2015141762 A RU2015141762 A RU 2015141762A RU 2015141762 A RU2015141762 A RU 2015141762A RU 2620051 C2 RU2620051 C2 RU 2620051C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- laser
- radiation
- infrared
- isotopes
- laser radiation
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D59/00—Separation of different isotopes of the same chemical element
- B01D59/34—Separation by photochemical methods
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Biophysics (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Lasers (AREA)
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
Abstract
Изобретение относится к способу разделения изотопов фтора. Способ включает облучение фтористого водорода резонансным инфракрасным излучением, с длиной волны 2,419 мкм, последующее воздействие лазерным излучением оптического или инфракрасного диапазона и интенсивностью, превышающей 3×1013 Вт/см2, при этом время между воздействиями резонансного инфракрасного и лазерного излучений не должно превышать время распада колебательного состояния фтористого водорода, и экстракцию образованных положительных ионов. Изобретение обеспечивает повышение эффективности выделения изотопов фтора. 1 ил.
Description
Изобретение относится к молекулярной физике, а именно к области разделения изотопов фтора, и может быть использовано для получения изотопически обогащенного фтора.
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; G01N21/63; 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 К), 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 фтора. 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 [патент RU 2530062 от 12.08.2014] лазерного разделения изотопов хлора, согласно которому 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 (НСl), 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 НСl.
Известен способ [патент RU 2531178 от 21.08.2014] лазерного разделения изотопов водорода облучением 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 4,662 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 DCl.
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 фтора лазерным разделением.
Технический результат достигается тем, что в способе лазерного разделения изотопов фтора, включающем облучение исходного газа резонансным инфракрасным излучением, последующее воздействие лазерным излучением и экстракцию образованных положительных ионов, согласно изобретению в качестве исходного газа используется фтористый водород (HF), длина волны резонансного инфракрасного излучения 2,419 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 HF.
Предлагается использовать эффект анти-стоксова усиления туннельной ионизации молекул. Этот эффект, предложенный в работе [Kornev A.S., Zon B.A. Phys. Rev. A 86, 043401 (2012)] и рассмотренный в работе [Kornev A.S., Zon В.А. Laser Phys. 24, 115302 (2014)] применительно к молекуле HF, 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); Kornev A.S., Zon B.A. Laser Phys. 24, 115302 (2014)]. 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 HF+ из возбужденного колебательного состояния (υi=1) к вероятности образования ионов HF+ из основного колебательного состояния (υi=0), в зависимости от интенсивности лазерного излучения I.
В природе встречается единственный стабильный изотоп F19. Долгоживущий β+-радиоактивный изотоп F18 может быть получен из F19 бомбардировкой нейтронами либо дейтронами. В результате получается смесь, состоящая из F19 и F18. Достаточно длинный период полураспада F18 (109,771 мин) позволяет получить из этой смеси молекулы HF. Газообразный фтористый водород облучается инфракрасным излучением с длиной волны 2,419 мкм для заселения первого колебательного состояния молекулы HF18. 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
Здесь Е0 - потенциал ионизации молекулы, λ - длина волны ионизирующего излучения, а=0,529 Å=0,529×10-10 м - атомная единица длины (боровский радиус), Еа=27,2 эВ=4,36×10-18 Дж - атомная единица энергии, Iа=3,51×1016 Вт см-2=3,51×1020 Вт м-2 - атомная единица интенсивности, ае=7,23×10-3 - постоянная тонкой структуры.
Для молекулы фтористого водорода HF эта интенсивность должна превышать 5×1013 Вт/см2 при длине волны ионизирующего излучения 1,3 мкм или 2×1013 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 HF18. Далее, путем экстракции положительных ионов, получают фтористый водород с повышенным по сравнению с исходным содержанием изотопа HF18.
Из зависимости на Фиг. 1 видно, что в оптимальных условиях, при интенсивности лазерного излучения ~1013 Вт/см2, вероятность образования HF18+ превышает вероятность образования ионов HF19+ более чем в 2 раза.
Claims (1)
- Способ лазерного разделения изотопов фтора, включающий облучение исходного газа резонансным инфракрасным излучением, последующее воздействие лазерным излучением и экстракцию образованных положительных ионов, отличающийся тем, что в качестве исходного газа используется фтористый водород (HF), длина волны резонансного инфракрасного излучения 2,419 мкм, диапазон лазерного излучения оптический или инфракрасный, а интенсивность превышает 3×1013 Вт/см2, причем время между воздействиями резонансного инфракрасного и лазерного излучений не должно превышать время распада колебательного состояния HF.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015141762A RU2620051C2 (ru) | 2015-10-01 | 2015-10-01 | Способ лазерного разделения изотопов фтора |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015141762A RU2620051C2 (ru) | 2015-10-01 | 2015-10-01 | Способ лазерного разделения изотопов фтора |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2015141762A RU2015141762A (ru) | 2017-04-06 |
RU2620051C2 true RU2620051C2 (ru) | 2017-05-22 |
Family
ID=58505792
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015141762A RU2620051C2 (ru) | 2015-10-01 | 2015-10-01 | Способ лазерного разделения изотопов фтора |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2620051C2 (ru) |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB1473330A (en) * | 1973-10-23 | 1977-05-11 | Exxon Research Engineering Co | Isotope separation process |
RU2530062C2 (ru) * | 2012-12-18 | 2014-10-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "ВГУ") | Способ лазерного разделения изотопов хлора |
RU2531178C2 (ru) * | 2012-12-18 | 2014-10-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "ВГУ") | Способ лазерного разделения изотопов водорода |
-
2015
- 2015-10-01 RU RU2015141762A patent/RU2620051C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB1473330A (en) * | 1973-10-23 | 1977-05-11 | Exxon Research Engineering Co | Isotope separation process |
RU2530062C2 (ru) * | 2012-12-18 | 2014-10-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "ВГУ") | Способ лазерного разделения изотопов хлора |
RU2531178C2 (ru) * | 2012-12-18 | 2014-10-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "ВГУ") | Способ лазерного разделения изотопов водорода |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2015141762A (ru) | 2017-04-06 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Fuß et al. | Time-resolved dissociative intense-laser field ionization for probing dynamics: Femtosecond photochemical ring opening of 1, 3-cyclohexadiene | |
Wrede et al. | Continuum state spectroscopy: A high resolution ion imaging study of IBr photolysis in the wavelength range 440–685 nm | |
Nakashima et al. | Large molecules in high-intensity laser fields | |
Lu et al. | Laser-based methods for ultrasensitive trace-isotope analyses | |
RU2531178C2 (ru) | Способ лазерного разделения изотопов водорода | |
Barthel et al. | Photoionization of the 3 s 2 3 p 4 3 P and the 3 s 2 3 p 4 1 D, 1 S states of sulfur: Experiment and theory | |
Ilkov et al. | Dissociative tunnel ionization of H 2 in an intense mid-ir laser field | |
RU2652260C2 (ru) | Способ лазерного разделения изотопов лития | |
Ozenne et al. | Laser photodissociation of the isotopic hydrogen molecular ions. Comparison between experimental and ab initio computed fragment kinetic energy spectra | |
RU2530062C2 (ru) | Способ лазерного разделения изотопов хлора | |
RU2620051C2 (ru) | Способ лазерного разделения изотопов фтора | |
RU2651338C2 (ru) | Способ лазерного разделения изотопов йода | |
Tang et al. | Photodissociation Study of Ethyl Bromide in the Ultraviolet Range by the Ion‐Velocity Imaging Technique | |
RU2724748C1 (ru) | Способ лазерного разделения изотопов кислорода | |
Wu et al. | Cl-Loss dynamics in the dissociative photoionization of CF 3 Cl with threshold photoelectron–photoion coincidence imaging | |
Stuke et al. | Monitoring UF6 photodissociation via laser multiphoton ionization | |
RU2750381C1 (ru) | Способ лазерного разделения изотопов азота | |
Tian | Photoion-pair dissociation dynamics of polyatomic molecules with synchrotron radiation | |
Adams et al. | Photoelectron spectroscopy of 1-nitropropane and 1-nitrobutane anions | |
US20080271986A1 (en) | Method for Isotope Separation of Ytterbium | |
US7323651B2 (en) | Method for isotope separation of thallium | |
L'Huillier | Atoms in strong laser fields | |
Saquet et al. | Effect of electronic angular momentum exchange on photoelectron anisotropy following the two-color ionization of krypton atoms | |
Niki et al. | Laser isotope separation of zirconium for nuclear transmutation process | |
Risaro et al. | Silicon Isotope Separation by two frequency IRMPD |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20181002 |