Устройство для разделения изотопов
Изобретение относится к разделению изотопов и может быть использовано при создании обогатительного каскада процесса производства стабильных и радиоактивных изотопов химических элементов, а также в системах очистки целевого продукта от посторонних примесей и при нанесении различных покрытий на подложку. Устройство содержит магнитную систему, охватывающую вакуумную камеру, в которой соосно с магнитной системой размещен газоразрядный источник ионов открытого типа, имеющий катод с цилиндрической эмиттирующей поверхностью и по крайней мере один анод, расположенный у торцевой поверхности катода перпендикулярно оси магнитной системы. Источник ионов дополнительно снабжен двумя цилиндрическими электродами, размещенными коаксиально катоду и ограничивающими разрядное пространство, с промежутком между ними в качестве окна источника. Внутренний радиус электродов определяется из условий максимальной эффективности работы источника ионов разделяемого вещества. В состав устройства входят также приемные коллекторы изотопов, выполненные в виде группы цилиндрических электродов. Один из приемных коллекторов, предназначенный для тяжелой компоненты, охватывают источник ионов в области его окна и имеет высоту не менее высоты окна и внутренний радиус, определяемый из условия минимальной энергии тяжелых ионов на поверхности коллектора, а потенциал его не превышает потенциал анода. Другие приемные коллекторы предназначены для легкой компоненты и охватывают источник ионов в областях вне окна и имеют внутренний радиус, превышающий радиус электрода для тяжелой компоненты, а потенциал - отрицательный относительно потенциала электрода для тяжелой компоненты. 6 ил.
Изобретение относится к разделению изотопов и может быть использовано при создании обогатительного каскада процесса производства стабильных и радиоактивных изотопов химических элементов, а также в системах очистки целевого продукта от посторонних примесей и при нанесении различных покрытий на подложку.
Широкоизвестны устройства, основанные на электромагнитном способе разделения изотопов [1,2], именуемых в дальнейшем разделяемым веществом, в которых ионы создаются в дуговом разряде ионного источника, а затем ускоряются электростатическим полем в ионно-оптической системе. При этом в щели источника формируется клиновидный пучок ионов, ток которого зависит от массы иона, ускоряющего напряжения, геометрии системы и ограничивается объемным зарядом, создаваемым пучком. Ускоренные ионы сепарируются по массам в поперечном магнитном поле, описывая круговые траектории с радиусом, зависящим от массы иона, их энергии и величины магнитного поля, и собираются на приемном устройстве, выполненном в виде пластин, расположенных вдоль образующих цилиндра. Характерная величина ионного тока составляет



Фа-к - разность потенциалов между анодом и катодом;
B - индукция магнитного поля;
а приемные коллекторы изотопов выполнены в виде системы цилиндрических электродов, причем один из коллекторов, для тяжелой компоненты, охватывает источник ионов в области его окна и имеет высоту h, величина которой не менее высоты окна hо, и внутренний радиус Rткол , определяемый из соотношения:

где:
Mтi - масса иона тяжелой компоненты;
Фк - потенциал коллектора тяжелой компоненты;
Фи - потенциал анода источника ионов;
при этом потенциал Фи более положительный, чем Фк;
а другой коллектор, для легкой компоненты, состоящий по крайней мере из одного электрода для легкой компоненты, охватывает источник ионов вне окна, имеет отрицательный потенциал относительно коллектора для тяжелой компоненты и внутренний радиус этого электрода - Rлкол удовлетворяет соотношению:

где
Млi масса иона легкой компоненты. Для обоснования достижения поставленной задачи за счет использования совокупности перечисленных выше признаков заявляемого устройства рассмотрим предлагаемую конструкцию источника ионов, представленную на фиг. 1 со схематическим изображением траектории движения электронов в разрядном пространстве в направлении, перпендикулярном оси устройства (фиг.2). В состав источника ионов 1 входят: парогенераторы 2 с подводящими трубками 3 и эжекторами пара 4; катод в виде цилиндрического электронного эмиттера 5 с нагревателем 6; два дополнительно введенных ограничительных электрода 7 с промежутком между ними размером hо в качестве окна источника ионов 1; электроды анода 8, один из которых перекрывает радиальное пространство источника. При такой конструкции источника и выполнении условия Rи





и для внутреннего радиуса источника получаем соотношение:








где



Отсюда при заданной геометрии системы и потенциалах можно определить необходимую величину магнитного поля или наоборот. Полагая (Фк/Фи)







В результате удается не только пространственно разделить размещение приемных коллекторов, но и практически устранить как распыление тяжелой компоненты, так и возможность поступления распыляемой легкой компоненты на коллектор тяжелой компоненты разделяемого вещества, вследствие отсутствия прямой видимости между собирающими поверхностями коллекторов. Кроме того, ограничитель щели источника ионов 7 более четко фиксирует поверхность, с которой стартуют ионы в сепаратор, тем самым увеличивая степень обогащения тяжелой компоненты за счет соблюдения дисперсионных характеристик. А условие выполнения высоты h цилиндрического электрода коллектора для тяжелой компоненты не менее высоты окна hо источника ионов, равной промежутку между ограничительными электродами, необходимо для устранения потерь тяжелой компоненты, а следовательно, обеспечивает сохранение высокой производительности устройства. Сопоставительный анализ конструктивных особенностей предлагаемого устройства с прототипом и отсутствие описания аналогичного устройства для разделения изотопов в известных источниках информации позволяет сделать вывод о соответствии критерию изобретения "новизна". В предлагаемом изобретении представлена конструкция устройства для разделения изотопов, включающая оригинальный источник ионов с высокой эффективностью ионизации разделяемого вещества и согласованная с ним система сепарации с тормозящим слоем тяжелой компоненты, что позволяет сделать вывод о соответствии критерию "изобретательский уровень". Окончательная конструкция устройства для разделения изотопов с описанным выше источником ионов представлена на фиг. 5, а схема траекторий ионов в сепараторе - на фиг. 6. Эффективная ионизация пара разделяемого вещества происходит в источнике ионов 1, состоящем из системы генерации и подачи пара рабочего вещества 2,3,4, эмиттера электронов 5 с нагревателем 6 и двумя ограничительными электродами 7, электродов анода 8, источников накала 10 и разрядного напряжения 11; ускорение ионов осуществляется при подаче потенциала от источника напряжения 12 на анод источника ионов 1 по отношению к корпусу 13 вакуумной камеры 19, потенциал которого равен нулю; разделение изотопов на тяжелую и легкую компоненты происходит в пространстве сепаратора между источником ионов 1 и приемным коллектором тяжелой компоненты 14, потенциал которого равен Фk, и коллектором легкой компоненты 15, потенциал которого равен нулю; магнитная система сепаратора основана на использовании соленоидальных катушек 16, питаемых от источника тока 17, и магнитопроводов 18, обеспечивающих однородное магнитное поле в устройстве; все элементы устройства, кроме катушек 16 и магнитопроводов 18, располагаются в вакуумной камере 19. Устройство работает следующим образом. После откачки вакуумной камеры 19 включаются парогенераторы 2 и нагреватель эмиттера 10. Разделяемое вещество разогревается до температуры, обеспечивающей заданное давление паров в источнике ионов 1, и устанавливается требуемое значение температуры эмиттера 5. Одновременно включаются источники питания магнитного поля и устанавливается требуемое значение индукции магнитного поля в области сепарации (В). После разогрева эмиттера 5 на электроды 8, включением источника разрядного напряжения 11, между анодом и катодом разряда подается разность потенциалов равная Фa-k (порядка 100 В), и в парах разделяемого вещества зажигается газовый разряд, приводящий к снижению индукции магнитного поля в источнике ионов (ВК). По достижении требуемого режима работы источника ионов 1 включается источник ускоряющего напряжения (Фи) 12, происходит формирование анодного слоя 20 с радиусом Rс, радиальное ускорение ионов и их сепарация на тяжелую 21 и легкую 22 компоненты в поперечном магнитном поле устройства. Одновременно с включением источника напряжения 12 на приемный коллектор тяжелой компоненты 14 разделяемого вещества подается тормозящий потенциал Фk. В результате сепарации ионов тяжелая компонента 21 собирается на коллекторе 14, а легкая 22 на коллекторе 15. Для исключения попадания легкой компоненты на коллектор тяжелых изотопов в пусковом режиме возможен, например, запуск системы на балластном веществе с последующим замещением его рабочим веществом. После накопления требуемого количества тяжелой компоненты разделяемого вещества осуществляется отключение всех источников питания и очистка приемных коллекторов 14 и 15. Затем процесс разделения вещества может быть продолжен с включением устройства в указанном порядке. В качестве примера рассмотрим применение изобретения для разделения изотопов Ca, где целевым продуктом являются изотопы Ca46, и Ca48 (тяжелая компонента), являющийся важным элементом для медицинской промышленности и ядерно-физических исследований. В природном Ca содержание этих изотопов составляет Ca46 (0,0032%) и Ca48(0,18%), в то время как Ca40 (96,94%) - легкая компонента. Стоимость тяжелых изотопов на мировом рынке в настоящее время составляет

Gк=

где
Gk - вес целевого продукта на коллекторе;

P - вероятность ионизации вещества в источнике ионов;
G - вес исходного содержания целевого продукта в перерабатываемом веществе. Коэффициент обогащения для первого цикла л1=С1/C0, где C0 - относительное содержание целевого продукта в исходном материале, C1 - относительное содержание целевого продукта на коллекторе после первого цикла. Вес смеси на коллекторе тяжелой компоненты после первого цикла составит:
G1 = PG/k1= PG(C0+

после n-го цикла:
Gn = PGn-1/kn= PGn-1(Cn-1+



Формула изобретения

где Rк - радиус цилиндрического катода;
mе, е - масса и заряд электрона, соответственно;
с - скорость света;
К - коэффициент, учитывающий диамагнетизм газоразрядной плазмы;
Фа-к - разность потенциалов анода и катода;
В - индукция магнитного поля,
а приемные коллекторы изотопов выполнены в виде системы цилиндрических электродов, причем один из коллекторов, для тяжелой компоненты, охватывает источник ионов в области его окна и имеет высоту h, величина которой не менее высоты окна hо, и внутренний радиус Rткол, определяемый из соотношения

где Mтi - масса иона тяжелой компоненты;
Фк - потенциал коллектора тяжелой компоненты;
Фи - потенциал анода источника ионов,
при этом потенциал Фи более положительный, чем Фк,
а другой коллектор, для легкой компоненты, состоящий по крайней мере из одного электрода для легкой компоненты, охватывает источник ионов вне окна, имеет отрицательный потенциал относительно коллектора для тяжелой компоненты и внутренний радиус этого электрода Rлкол удовлетворяет соотношению:

где Mлi - масса иона легкой компоненты.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6