Патент ссср 167649

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

И АВТОРСИОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

I6 7649

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

-Оциалистическнх

Республик

Зависимое от авт, свидетельства №

Заявлено 25.Х11.1963 (№ 872385/26-25) Кл. 42ll, 200о

423, 30и с присоединением заявки ¹

Государственный комитет по делам изобретений и открытий СССР

Приоритет

Опубликовано 18.1.1965. Бюллетень № 2

МПК G 21

G 01п

УДК 621.039

620.1 (088.8) Дата опубликования описания 15.11.19б5 (С. A. Баранов, А. Ф. Малов, Р. М. Полевой и Г. Я. Щепки .: -. ..)1 .:.

1„

Чт .г,т

Институт атоагной энергии имени H. В. Курчатова j .." " г г (t !

Авторы изобретения

Заявитель

Ь чт р

МАГНИТНЫЙ СПЕКТРОМЕТР ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ

Подписная группа № 170

Изобретение относится к области магнитной спектрометрии заряженных частиц, включая масс-спектрометрию и разделение изотопов.

В известных приборах, предназначенных для этих целей, осуществляют отклонение пучков заряженных частиц в поперечном магнитном поле с разделением их по массе или по энергии. Для систем с пространственной фокусировкой пучка в поперечном аксиальносимметричном магнитном поле на угол —,.1/ и»+ 1 дисперсия ХЗ(у — — 2н,(п2+1), где „вЂ” радиус равновесной орбиты прибора, n— целые числа от 0 до оо . Получившие распространение спектрометры с пространственной фокусировкой имеют величину и = 1, чему соответствуют угол фокусировки ра вный / 2 и дисперсия равная4р,. Для того чтобы дисперсия такого прибора была достаточной, например для разделения изотопов, приходится значительно увеличивать радиус равновесной орбиты.

Предлагаемый магнитный спектрометр имеет большую дисперсию при сравнительно малых габаритах. Величина n = 3, пространственная фокусировка пучка осуществляется на угол д / 10, т. е. иа угол больший ЗбО .

Дисперсия прибора превышает дисперсию известных магнитных спектрометров этого типа в 5 раз, а светимость, даже с учетом частичной экранировки фокусируемого пучка, в

5 7,7 раза больше светимости известных приборов. При одинаковом разрешении и активности источника габариты предлагаемого прибора в 2,8 раза меньше, чем в приборах с и = 1.

10 Серьезной проблемой в магнитных спектрометрах с пространственной фокусировкой на угол больший Зб0 является экранировка детектора от попадания в него частиц первого витка орбиты.

15 Для этой цели в вакуумную камеру прибора помещена система диафрагм, одна из которых отделяет «фоновый» пучок от анализируемого, а другая экранирует детектор Д от

«фоновых» частиц. Возможность такого раз20 деления следует из того, что в аксиальносимметричном поперечном магнитном поле, обеспечивающем пространственную фокусировку, «фоновые» фокусируемые частицы, вылетевшие из точки, расположенной на равно25 весной орбите, движутся по разным траекториям.

Иа чертеже показаны траектории фокусируемых и «фоновых» частиц и система диаф30 рагм.

167649

Составитель Ф. П. Вурлов

Редактор И. Г. Карпас Техред 10. В. Баранов Корректор Т. С. Дрожжииа Заказ 53/12 Тираж 575 Формат бум, 60X90

ЦНИИПИ Государственного комитета по делам изобретений и открытий СССР

Москва, Центр, пр. Серова, д. 4

Типография, пр. Сапунова, 2

При ширине диафрагмы 1 равноп з/з ширины диафрагмы 2 «фоновый» и фокусируемый пучки полностью разделяются вблизи источника И. Дополнительная диафрагма 8, установленная вблизи источника, экранирует «фоновый» пучок, не уменьшая интенсивности фокусируемого пучка.

Предмет изобретения

1. Магнитный спектрометр заряженных частиц с двойной фокусировкой пучка в поперечном аксиально-симметричном магнитном поле, содержащий источник и детектор заряженных частиц, помещенные в вакуумную камеру, расположенную между полюсами магнита, отличающийся тем, что, с целью повышения светимости и дисперсии прибора, в нем фокусировка пучка осуществлена при угле большем, чем 360".

2. Спектрометр по п. 1, отличающийся тем, что, с целью устранения попадания в детек10 тор частиц первого витка траектории пучка и

«фоновых» частиц, в вакуумную камеру помещена система диафрагм.

Патент ссср 167649 Патент ссср 167649 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано для анализа состава материалов и веществ

Изобретение относится к области аналитической химии, в частности к области изотопного анализа, и может быть использовано (ввиду моноизотопного состава фтора) при определении изотопного состава бора в потоках BF3, циркулирующих в форме сырьевых, целевых, отвальных и флегмовых потоков в производстве изотопов бора путем разделения их природных и других изотопных смесей методами: термо- и масс-диффузии BF3, ультрацентрифугирования и криогенной ректификации трифторида бора, а также химобменной дистилляции комплексных соединений BF3 и химического изотопного обмена бора в двухфазных системах, содержащих трифторид бора

Изобретение относится к технологии электромагнитного разделения изотопов химических элементов

Изобретение относится к области анализа материалов, а именно к способам определения содержания примесных соединений в ксеноне

Изобретение относится к области анализа материалов, а именно к способам определения содержания примесей в газообразном гексафториде урана

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам определения изотопного состава вещества, предназначенным для анализа изотопного состава примесей в матрицах сложного состава, в частности для изотопного анализа метана в полевых условиях в воздухе, воде, грунте, снеге и бурильном растворе

Изобретение относится к области химического анализа и может быть использовано для количественного перевода молекулярного кислорода в диоксид углерода, например для перевода кислорода, полученного из анализируемых образцов их фторированием, в диоксид углерода для последующего масс-спектрометрического определения изотопного состава кислорода

Изобретение относится к физике плазмы, а именно к матодам и устройствам разделения изотопов в плазме

Изобретение относится к физике плазмы, а именно к методам и устройствам разделения изотопов в плазме, и может быть использовано в различных отраслях промышленности, например электронной, химической, биотехнологической, а также в энергетике, медицине, сельском хозяйстве и других областях

Изобретение относится к оптике заряженных частиц и может быть использовано в энерго- и масс-анализе

Изобретение относится к электронно-оптическим устройствам

Изобретение относится к способу и устройству измерения газовых субстанций газов

Изобретение относится к области обнаружения веществ в образце, в частности к спектрометрам ионной подвижности. Устройство обнаружения, содержащее участок ионизации, ионный затвор, содержащий два электрода, ионный модификатор, содержащий два электрода, дрейфовую камеру и коллектор. Ионный затвор и ионный модификатор скомбинированы так, что ионный затвор является одним из электродов ионного модификатора. Технический результат - минимизация времени исследования. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 2 ил.
Наверх