Ионный источник масс-спектрометра
йодный ИСТОЧНИК МАСС-СПЕКТРОМЕТРА , срдержащий испаритель, ио низатор и щелевую ионно-оптическую . систему с вытягивакнцим электродом, отличающийся тем, что, с цепью повышения воспроизводимости результатов анализа, между ионизато-ром и вытягивающим электродом установлен дополнительный электрод, эдекч трически соединенный с ионизатором и жестко связанный с вытягивающим электродом.
СОЮЗ СОВЕТСКИХ
\СОЭЛЮ\М
РЕСПУБЛИК
Р1)Ю Н 01 J 27/02
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ fHHT СССР
Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3327370/18-25 (22) 03,08.81 (46) 07.02.91. Бюп,,У 5 (72) Л.Л.Чилипенко (53), 621. 35 (088. 8) (56) Самсонов С.П., Кутявкн Э.П. Од- ноленточный источник ионов для массспектрометра ИИ-1305. "Приборы и техника эксперимента", 1973, И 2, с. 255.
Галль Л.Н, и др. Трехленточный ис- точник ионов. Журнап технической фи-,. зики, т. 32, 1962 с. 202.
Изобретение относится к области масс-снектрометрии и может быть ис- . пвльзовано для прецизионного анализа образцов твердой фазы.
Известны ионные источники массспектрометра поверхностного типа,, содержащие, ленту с образцом и ионнооптическую систему.
Недостатком этих источников является изменение их геометрии при проведении опытов, требукицих разборки источника и замены ленты.
Ближайшим техническим решением к предпоженному является ионньФ источник масс-спектрометра, содержащий испаритель с исследуемыми образцами, ионнзатор и щелевую ионно-оптическую систему с вытягивающим элек-тродом.
Этот источник — трехленточный, . что обеспечивает его преимущества по сравнению с одноленточными, Однако источник имеет невысокую воспроизво..SU„„1029786, А1
2 (54) (57) иоцньй источник иЛСс-СпкКТРОЮТРА, содержащий испаритель, ио:низатор и щелевую ионно-оптическую систему. с вытягивакицим электродом, отличающий сятем, что, с целью повышения воспроизводимости 1 результатов анализа, между ионизатором и вытягивающим электродом установлен дополнительный электрод элек трически соединенный с ионизатором .и жестко связанный с вытягивающим электродом. димость результатов измерений иэ-за изменения пространственного положения лент при переборке и искажений в ре" зультате этого электрического поля в области формирования ионного пучка.
Целью изобретения является повы- шение воспроизводимости результатов анализ а.
Дпя достижения этой цели в известном источнике масс-спектрометра, содержащем испаритель, ионизатор и щелевую ионно-оптическую систему с вЫтягивающим электродом, между иониза-; тором и вытягивающим электродом установлен дополнительяай электрод, электрически соединенный с ионизатором и жестко связанный с вытягивающим электродом.
На чертеже изображен предлагаежй I источник
На нижнем стакане 1 серийного ис1 точника установлены ленты ионнзатора
2 И ИРПЛПИт&Ля Ч. ИОЯРi-л ix ronv ct
10297S6 система смонтирована на верхнем, съемном стакане 4. Дополнительный электрод 5, аналогичный вытягивающему электроду 6, закреплен непосредственно на нем с помощью изоляционных втулок так, чтобы расстояние h между лентами испарителя и данным электродом составляло 0,5 мм. Ширина щели дополнительного электрода приблизительно равна ширине щели вытягивающего электрода: точнее значение ее подбирается экспериментально. Дополнительный электрод находится под потенциалом ионизатора. f5
Действие дополнительного электрода заключается в следующем.
При наличии дополнительного электрода, установленного межцу ионно-оптической системой и испарителем с:ио- 20 .низатором, имеются погрешности установки лент только по отношению к этому электроду. А так как потенциалы дополнительного электрода и лент, равны, различия в пространственном их положении 25 относительно друг друга не приводят к изменению электрического поля в этой области. С другой стороны, поскольку дополнительйыЪ электрод жестко
° связан с вытягивающим электродом, и g0 их взаимное расположение не нарушается в процессе разборки и перезарядки источника, электрическое поле и в этой области всегда сохраняется неизменным. В результате электрическое поле ионно-оптической системы не saвисит от геометрии лент, и влияние их пространственного положения на точ" ность измерений практически исключается, что резко увеличивает воспроизводимость результатов анализа и существенно упрощает процесс юстировки источника.
В таблице представлены данные измерений изотопного состава одного и того же образца рубидия, выполненных с использованием предлагаемого ионного источника (источник Р l) и известного источника (источник У 2).
В
Р опы- Изотопное отношение Rb/ Rb
Источник У 1 Источник У 2
2,677 -0 002
2,676+0,002
" 676+0,002
2 ° 677+0 002
2,676+0,002
2, 676+0, 0002
2,67l+0 002
2,660+0, 002
2 688+О,ОО2
2,680+0,002
2,674 0,002
2,668+0,.002
3
5
Как видно из таблицы, воспроизводимость результатов анализа, проведенного нредложенвым йсточником, выше, чем при использовании известного источника.
Установка дополнительного электрода к снижению "светосилы" источника не приводит. Изобретение позволяет повысить воспроизводимость результатов анализа и упростить процедуру юстировки источника после переборок.

