RU2736944C1 - Способ подавления изотопного загрязнения при разделении изотопов химических элементов в электромагнитном сепараторе - Google Patents

Способ подавления изотопного загрязнения при разделении изотопов химических элементов в электромагнитном сепараторе Download PDF

Info

Publication number
RU2736944C1
RU2736944C1 RU2019131032A RU2019131032A RU2736944C1 RU 2736944 C1 RU2736944 C1 RU 2736944C1 RU 2019131032 A RU2019131032 A RU 2019131032A RU 2019131032 A RU2019131032 A RU 2019131032A RU 2736944 C1 RU2736944 C1 RU 2736944C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ion
isotope
priority
isotopes
isotopic
Prior art date
Application number
RU2019131032A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Павлович Шушкин
Игорь Александрович Кабанов
Дмитрий Григорьевич Ашин
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Комбинат "Электрохимприбор" (ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор")
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 унитарное предприятие "Комбинат "Электрохимприбор" (ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Комбинат "Электрохимприбор" (ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор")
Priority to RU2019131032A priority Critical patent/RU2736944C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2736944C1 publication Critical patent/RU2736944C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D59/00Separation of different isotopes of the same chemical element
    • B01D59/44Separation by mass spectrography
    • B01D59/48Separation by mass spectrography using electrostatic and magnetic fields

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electron Tubes For Measurement (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу подавления изотопного загрязнения при разделении изотопов химических элементов в электромагнитном сепараторе. Способ включает размещение в разделительной камере перегородок по границе тела ионного монозарядного пучка, двухступенчатое ограничение щелевой диафрагмой входной щели приемного кармана в области приема ионного пучка приоритетного изотопа и осуществление позиционирования плеяды изотопных ионных пучков относительно ионного пучка приоритетного изотопа до полного совмещения отпечатка приоритетного изотопного ионного пучка в точке фокуса с входной щелью соответствующего приемного кармана. Изобретение обеспечивает контроль и подавление изотопного загрязнения, повышение уровня обогащения приоритетных изотопов при сохранении или увеличении уровня производительности разделительной установки. 11 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к технологии разделения изотопов химических элементов в электромагнитном сепараторе, а точнее к способам и устройствам электромагнитного разделения стабильных изотопов химических элементов, позволяющим регулировать, в том числе подавлять изотопное загрязнение для повышения уровня обогащения ключевых, приоритетных изотопов при сохранении или повышении производительности.
Известен способ разделения изотопов химических элементов, применяемый для промышленного электромагнитного разделения изотопов (Н.А. Кащеев, В.А. Дергачев. «Электромагнитное разделение изотопов и изотопный анализ». М., «Энергоатомиздат», 1989 г.)
Рабочее вещество загружают в тигель источника ионов и нагревают до образования пара. Пар рабочего вещества поступает в газоразрядную камеру, где ионизируется электронным ударом. Ионно-оптической системой источника ионы вытягиваются из газоразрядной камеры и выбрасываются в разделительную камеру с поперечным плоскопараллельным неоднородным магнитным полем, где радиус траектории ионов зависит, при прочих равных условиях, от отношения массы иона к его заряду. В плоскости фокусировки монозарядных ионов устанавливают приемник ионов для улавливания изотопных пучков.
Позиционирование масс-спектра 1 (фиг.1) относительно входных щелей соответствующих коробок приемника ионов 2 производят при помощи системы индикации приемника ионов. Система индикации состоит из:
- основного настроечного электрода 3, который определяет положение масс-спектра относительно входных щелей коробок приемника ионов. Показателем фокусировки ионного пучка считают отношение ионного тока на приемнике ионов к ионному току регистрируемого основным настроечным электродом.
- дополнительных настроечных электродов «легкого» репера 4 и «тяжелого» репера 5, которые помогают сориентировать масс-спектр относительно входных щелей приемника ионов.
Систему индикации подбирают в зависимости от таких свойств разделяемого химического элемента как его масса, число стабильных изотопов и их естественная распространенность. Соответственно, в случае, когда дисперсия (расстояние между соседними изотопными пучками) достаточно велика основной настроечный электрод 3 выполнен в виде диафрагмы (фиг.1), при небольшом значении дисперсии - в виде прутка (фиг.2). Форма и материал дополнительных настроечных электродов также может быть различна.
Недостатки способа:
- система индикации приемника ионов, как правило, построена относительно изотопа с наибольшей концентрацией в природной смеси. Фокусировка и захождение в соответствующие карманы приемника ионных пучков изотопов с малым природным содержанием не контролируется.
- установленные в разделительной камере 6 (фиг.3) перегородки 7 предназначены, в первую очередь, для защиты внутрикамерного оборудования от разрушения высокоэнергетичными полизарядными ионными пучками 8 и 9 (соответственно двух- и трех-зарядные ионные пучки), и лишь частично ограничивают негативные для разделения изотопов процессы в монозарядных ионных пучках 10 такие, как рассеяние, хроматизм, перезарядка ионов, а также увеличение плотности нейтральных паров рабочего вещества в области приемников ионов 11, которые при увеличении ионного тока источников ионов 12 значительно возрастают. Поэтому, для получения материала высокообогащенного по изотопу намеренно понижают ионный ток источника ионов, с целью снижения изотопного загрязнения, чем уменьшают возможную производительность электромагнитного сепаратора.
Известен способ получения высокообогащенных изотопов с малым природным содержанием при их разделении в электромагнитном сепараторе (Патент на изобретение №2193914, приоритет от 20.08.2001).
Опробацию способа осуществили при разделении изотопов лютеция. Система индикации приемника ионов лютеция представлена на фиг.4. Здесь отсутствует основной настроечный электрод, но его функцию выполняет совокупность двух дополнительных настроечных электрода 4 и 5. Степень фокусировки масс-спектра определяли по отношению ионного тока приемника ионов к сумме ионных токов, регистрируемых настроечными электродами 4 и 5. Дополнительный настроечный электрод 13 использовали для проверки наличия области ионного разрежения (область минимального ионного тока на электроде) между двумя изотопными пучками лютеций-175 и лютеций-176, которую производили один раз в 15 минут. В результате получили материал, в среднем обогащенный по лютецию-176 на 75,7%.
Недостатки способа:
- низкое обогащение продукта по лютецию-176;
- отсутствие непрерывного контроля наличия области ионного разрежения между изотопными пучками лютеций-175 и лютеций-176, что допускает работу приемника ионов без необходимой фокусировки;
- отсутствуют системы, методики, устройства для снижения влияния факторов изотопного загрязнения.
Известен способ разделения изотопов иттербия в электромагнитном сепараторе с использованием источника ионов (патент на изобретение №2158170, приоритет от 01.11.1999)
Авторы использовали следующую систему индикации (фиг.5). Основной настроечный электрод 3 установлен между соседними пиками двух близких по концентрации в природной смеси изотопов иттербий-172 и иттербий-173. Назначение дополнительного настроечного электрода 14 - контроль захождения крайнего изотопного пучка иттербий-176. В результате получили среднее обогащение по иттербию-176 - 97,3%.
Недостатки способа:
- низкое обогащение продукта по иттербию-176;
- отсутствуют системы, методики, устройства для снижения влияния факторов изотопного загрязнения.
Наиболее близким к заявляемому является способ промышленного электромагнитного разделения изотопов химических элементов (Патент на изобретение №2183985, приоритет от 02.02.2000).
Способ использовали при разделении изотопов кальция. Для повышения коэффициента однократного разделения при получении изотопов с малой концентрацией в природной смеси, таких как кальций-48 использовали передвижной экран, который вводили в тело монозарядного ионного пучка, тем самым, снижали концентрацию доминирующего изотопа кальций-40 в области приемника ионов. Работа разделительной камеры, в данном случае, возможна только в однолучевом режиме (один источник ионов, один приемник ионов).
Систему индикации (фиг.6) приемника ионов кальция построили относительно наиболее распространенного (за исключением кальция-40) в природной смеси изотопа кальций-44. Дополнительные настроечные электроды 15 и 16 контролируют степень фокусировки и захождение в приемный карман изотопных пучков кальций-48 и кальций-42 соответственно.
В результате получили среднее обогащение по кальцию - 48-90%.
Недостатки способа:
- чрезвычайно низкая производительность электромагнитного сепаратора по наработке кальция-48. Намеренно снижен ионный ток источника ионов с целью получения материала более высокого обогащения по изотопу;
- невозможность использования разделительной камеры в двухлучевом режиме работы, что снижает возможную производительность в 2 раза.
При создании способа подавления изотопного загрязнения при разделении изотопов химических элементов в электромагнитном сепараторе ставилась задача повысить обогащение по ключевым, приоритетным изотопам при сохранении/увеличении прежнего уровня производительности разделительной установки.
Технический результат достигается за счет использования многоступенчатого ограждения области улавливания изотопов по границе тела монозарядного ионного пучка, двухступенчатым ограждением входной щели приемного кармана приоритетного изотопа щелевой диафрагмой, а также непрерывного контроля полного совмещения отпечатка приоритетного изотопного пучка в точке фокуса с входной щелью соответствующего приемного кармана и степени его фокусировки.
Способ опробован на процессах разделения изотопов лютеция, кальция, иттербия. Достигнуто увеличение среднего обогащения по следующим приоритетным изотопам:
- лютеций-176 - с 75,7% до 82,57%;
- иттербий-176 - с 97,3% до 99,63%;
- кальций-48 - с 90% до 98,3%.
Для понижения влияния таких факторов изотопного загрязнения как рассеяние, хроматизм, перезарядка ионов пучка, а также для ограничения дрейфа нейтральных паров рабочего вещества предлагается в разделительной камере устанавливать внутрикамерные перегородки 7 по границе тел монозарядных ионных пучков 5 как показано на фиг.7.
Систему индикации предлагается корректировать таким образом, чтобы, даже несмотря на возможные вариации исполнения приемника ионов, конструкция и положение основного настроечного электрода гарантировала полное совпадение отпечатка ионного пучка приоритетного изотопа с входной щелью соответствующего приемного кармана и непрерывно определяла достаточность его фокусировки.
Для снижения факторов изотопного загрязнения вызываемых взаимодействием ионов пучка с поверхностью приемника ионов предлагается ограничивать входную щель приемного кармана приоритетного изотопа щелевой диафрагмой 17 (фиг.8). Здесь щелевая диафрагма - это совокупность двух пластин, ограничивающих входную щель приемного кармана с «легкой» и «тяжелой» стороны по всей длине отпечатка изотопного пучка, при этом высота (h) ограничивающих пластин должна быть:
d<h<2d
где:
d - дисперсия (расстояние между центрами соседних изотопных пучков).
Для пояснения изобретения ниже представлены примеры осуществления способа подавления изотопного загрязнения при разделении изотопов иттербия, кальция и лютеция в электромагнитном сепараторе.
Для эксперимента использовалась одна из разделительных камер электромагнитного сепаратора СУ-20 комбината «Электрохимприбор», г. Лесной, Свердловской области. Разделение производилось при одновременной работе двух источников ионов и двух приемников ионов (2х лучевой режим работы разделительной камеры).
Общим для процессов разделения изотопов иттербия, кальция и лютеция является угол раствора ионного пучка на выходе из ионно-оптической системы источника ионов, равный 30°. Отсюда и одинаковое расположение внутрикамерных перегородок 7 (фиг.7).
Особенности процесса разделения изотопов иттербия.
Иттербий имеет семь стабильных изотопов. Приоритетным, в нашем случае, является изотоп иттербий-176. Соответственно, систему индикации приемника ионов выстроили относительно ионного пучка изотопа иттербий-176 (фиг.9). Здесь основным настроечным электродом, определяющим положение масс-спектра относительно входных щелей приемника ионов и его фокусировку, является совокупность двух дополнительных настроечных электродов 14 и 5. В связи с тем, что иттербий-176 является краевым в изотопной плеяде необходимость в «тяжелой» половинке щелевой диафрагмы 17 (фиг.8) отсутствует. В данном случае, целесообразно использование только «легкой» ее части 18 (фиг.9).
Подход к построению системы индикации и щелевой диафрагмы для процессов разделения изотопов кальция (фиг.10) и лютеция (фиг.11) идентичен.
В таблице 1 для сравнения приведены основные показатели существующих способов разделения изотопов иттербия, кальция, лютеция и по заявляемому техническому решению:
Figure 00000001

Claims (1)

  1. Способ подавления изотопного загрязнения при разделении изотопов химических элементов в электромагнитном сепараторе, отличающийся тем, что в разделительной камере устанавливают внутрикамерные перегородки по границе тела ионного монозарядного пучка, в области приема ионного пучка приоритетного изотопа устанавливают двухступенчатое ограничение входной щели приемного кармана щелевой диафрагмой, а позиционирование плеяды изотопных ионных пучков (масс-спектра) осуществляют относительно ионного пучка приоритетного изотопа до полного совмещения отпечатка приоритетного изотопного ионного пучка в точке фокуса с входной щелью соответствующего приемного кармана.
RU2019131032A 2019-09-30 2019-09-30 Способ подавления изотопного загрязнения при разделении изотопов химических элементов в электромагнитном сепараторе RU2736944C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019131032A RU2736944C1 (ru) 2019-09-30 2019-09-30 Способ подавления изотопного загрязнения при разделении изотопов химических элементов в электромагнитном сепараторе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019131032A RU2736944C1 (ru) 2019-09-30 2019-09-30 Способ подавления изотопного загрязнения при разделении изотопов химических элементов в электромагнитном сепараторе

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2736944C1 true RU2736944C1 (ru) 2020-11-23

Family

ID=73543526

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019131032A RU2736944C1 (ru) 2019-09-30 2019-09-30 Способ подавления изотопного загрязнения при разделении изотопов химических элементов в электромагнитном сепараторе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2736944C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3649827A (en) * 1970-08-13 1972-03-14 Atomic Energy Commission Helical three-stage isotope separation
US4167668A (en) * 1976-09-07 1979-09-11 Thomson-Csf Process and apparatus for separating isotopes
SU1719038A1 (ru) * 1985-10-01 1992-03-15 Невинномысский Республиканский Электромеханический Завод Способ выбора условий работы электромагнитного сепаратора, внос щих минимальное изотопное загр знение из района оптики источника
RU2158170C1 (ru) * 1999-11-01 2000-10-27 Комбинат "Электрохимприбор" Способ разделения изотопов иттербия в электромагнитном сепараторе с использованием источника ионов
RU2183985C2 (ru) * 2000-02-02 2002-06-27 Государственное предприятие комбинат "Электрохимприбор" Способ промышленного электромагнитного разделения изотопов химических элементов
RU2193914C1 (ru) * 2001-08-30 2002-12-10 Федеральное государственное унитарное предприятие Комбинат "Электрохимприбор" Способ получения высокообогащенных изотопов с малым природным содержанием при их разделении в электромагнитном сепараторе
RU2229925C1 (ru) * 2002-11-13 2004-06-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Комбинат "Электрохимприбор" Способ разделения изотопов кальция в электромагнитном сепараторе

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3649827A (en) * 1970-08-13 1972-03-14 Atomic Energy Commission Helical three-stage isotope separation
US4167668A (en) * 1976-09-07 1979-09-11 Thomson-Csf Process and apparatus for separating isotopes
SU1719038A1 (ru) * 1985-10-01 1992-03-15 Невинномысский Республиканский Электромеханический Завод Способ выбора условий работы электромагнитного сепаратора, внос щих минимальное изотопное загр знение из района оптики источника
RU2158170C1 (ru) * 1999-11-01 2000-10-27 Комбинат "Электрохимприбор" Способ разделения изотопов иттербия в электромагнитном сепараторе с использованием источника ионов
RU2183985C2 (ru) * 2000-02-02 2002-06-27 Государственное предприятие комбинат "Электрохимприбор" Способ промышленного электромагнитного разделения изотопов химических элементов
RU2193914C1 (ru) * 2001-08-30 2002-12-10 Федеральное государственное унитарное предприятие Комбинат "Электрохимприбор" Способ получения высокообогащенных изотопов с малым природным содержанием при их разделении в электромагнитном сепараторе
RU2229925C1 (ru) * 2002-11-13 2004-06-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Комбинат "Электрохимприбор" Способ разделения изотопов кальция в электромагнитном сепараторе

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КАЩЕЕВ Н.А., ДЕРГАЧЕВ В.А. Электромагнитное разделение изотопов и изотопный анализ, Москва, Энергоатомиздат, 1989. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Tang et al. Vacuum upgrade and enhanced performances of the double imaging electron/ion coincidence end-station at the vacuum ultraviolet beamline DESIRS
JP6817201B2 (ja) 不要イオンを抑制するシステム及び方法
US7439498B2 (en) Method and apparatus for separation of isobaric interferences
US4315153A (en) Focusing ExB mass separator for space-charge dominated ion beams
US20130153762A1 (en) Method and apparatus for ionizing gases using uv radiation and electrons and identifying said gases
US8299421B2 (en) Low-pressure electron ionization and chemical ionization for mass spectrometry
JP2007128694A (ja) 質量分析装置
WO1997020620A1 (en) Improvements in method and apparatus for isotope enhancement in a plasma apparatus
JP5801144B2 (ja) イオン源
RU2736944C1 (ru) Способ подавления изотопного загрязнения при разделении изотопов химических элементов в электромагнитном сепараторе
JPH0378742B2 (ru)
RU2005140948A (ru) Масс-спектрометр и соответствующие ионизатор и способы
Zawadzki Electron-impact ionization cross section of formic acid
GB2536776A (en) Method for measurement of fragment ion mass spectra with tandem time-of-flight mass spectrometers
Almén et al. Electromagnetic isotope separator in Gothenburg
US4107524A (en) High atomic weight isotope separator
JP2015503826A (ja) 質量分析計における改良された感度のための方法および装置
Purser et al. Isotopic ratio measurement at abundance sensitivities greater than 1: 1015: A comparison between mass spectrometry at keV and MeV energies
Rastigeev et al. Radiocarbon Analysis of Samples by a 1-MV AMS Spectrometer at Ion Charge State 3+
US2930917A (en) Ion sources
US2727151A (en) Calutron receivers
RU2167699C1 (ru) Способ разделения изотопов низкой природной концентрации в электромагнитном сепараторе с использованием источника ионов
US3649827A (en) Helical three-stage isotope separation
RU2183985C2 (ru) Способ промышленного электромагнитного разделения изотопов химических элементов
RU2634926C2 (ru) Способ масс-спектрометрического анализа газообразных веществ