Способ определения содержания примесей в гексафториде урана
Изобретение относится к области анализа материалов, а именно к способам определения содержания примесей в гексафториде урана. Способ заключается в отделении примесей путем сорбции гексафторида урана на фтористом натрии в реакторе, установленном за дозирующим клапаном, при этом примеси, не сорбируемые на фтористом натрии, свободно поступают в ионный источник масс-спектрометра. Это позволяет существенно увеличить расход пробы через дозирующий клапан и повысить чувствительность. Определение молярной доли примесей проводят относительным методом с использованием калибровочных смесей с известным содержанием примесей, при этом осуществляют последовательный напуск калибровочной смеси и пробы. Изобретение позволяет повысить чувствительность и точность масс-спектрометрического метода измерений. 1 ил., 1 табл.
Изобретение относится к области анализа материалов, а именно к способам определения в гексафториде урана следующих примесей: - углеводородов (CnHm); - частично или полностью замещенных хлоруглеводородов (CnHmClx); - частично или полностью замещенных хлоруглеродов (CnFmClx); - фторуглеродов (CnFm) с молекулярным весом менее 500 а. е. м.
Контроль за содержанием легких примесей обусловлен требованиями безопасности при работе с гексафторидом урана, поэтому содержание легких примесей регламентируется в технических условиях. Известен такой способ определения примесей в гексафториде урана, как метод инфракрасной спектрометрии [Analytical chemistry, v. 44, 9, р. 1628-1636, 1972]. При определении содержания примесей в гексафториде урана методом инфракрасной спектрометрии анализируемую пробу гексафторида урана вводят в газовую кювету под давлением 104-105 Па при температуре 343oС через реактор, заполненный фтористым натрием, на котором происходит сорбция гексафторида урана, затем через кювету пропускают инфракрасное излучение. Определение содержания примесей производят по следующим полосам поглощения: 1149 см-1 (для CF3H), 1285 см-1 (для CF4), 1053 см-1 (для C2F4Cl2), 985 см-1 (для C2F5Cl), 1117 см-1 (для C2F6), 1010 см-1 (для C3F8), 1198 см-1 (для C4F8). Предел обнаружения метода составляет в зависимости от соединения от 0,0011 (для C2F4Cl2) до 0,0002 (для CF4) мол.%. Недостатком метода является то, что приведенные пределы обнаружения достигаются только для индивидуальных веществ в отсутствии других примесей и также то, что для одного измерения необходимо большое количество пробы (~100 г). За прототип предлагаемого способа взят масс-спектрометрический метод с "форсированным" вводом газообразной пробы в ионный источник масс-спектрометра [Determination of hydrocarbons, chlorocarbons and partially substituted halohydrocarbons, Annual book of ASTM standards, v.12-1, С 761, sections 47 to 53, 1995]. При определении содержания примесей в гексафториде урана масс-спектрометрическим методом с "форсированным" вводом газообразной пробы выполняют следующие действия: - вводят анализируемую газовую пробу гексафторида в вакуумную систему масс-спектрометра до дозирующего клапана; - открывают дозирующий клапан и вводят газ в ионный источник масс-спектрометра; - регистрируют масс-спектр и определяют интенсивность ионных токов UF3 ++ (m/e=147,5) и UF5 + (m/e=333), - рассчитывают коэффициент В, равный отношению ионных токов IUF3++/IUF5+; - увеличивают давление в ионном источнике вплоть до ~10-2 Па, увеличивая открытие дозирующего клапана;- регистрируют масс-спектр;
- по величине выходных сигналов масс-спектра, соответствующих давлению гексафторида урана и примесей в системе напуска, производят расчет молярной доли примесей относительно сигнала UF3 ++(m/e=147,5). Расчет суммарного содержания примесей C


где I

IUF3++ - величина выходного сигнала иона UF3 ++ измерительной системы масс-спектрометра, В;
В - коэффициент, равный IUF3++/IUF5+. Недостатками метода является высокий предел обнаружения примесей, составляющий 0,005 мол.%, полуколичественный характер измерений и снижения ресурса ионного источника, так как большое давление (~10-2 Па) приводит к повышенному загрязнению деталей ионного источника и резко уменьшает время работы катода. Задача, на которую направлено заявляемое изобретение, заключается в повышении чувствительности и точности существующего метода, а также увеличении времени работы катода. Поставленная задача решается тем, что в известном способе определения содержания примесей в гексафториде урана, включающем ввод анализируемой газовой смеси в ионный источник масс-спектрометра через дозирующий клапан и регистрацию масс-спектра смеси, непосредственно в процессе ввода пробы в ионный источник гексафторид урана в смеси сорбируют на фтористом натрии в реакторе, установленном за дозирующим клапаном, одновременно проводят измерение свободно прошедших через реактор примесей и рассчитывают их молярную долю в пробе по формуле. Сорбцию производят в реакторе, представляющем собой (медную или никелевую) трубку, заполненную 7-12 граммами фтористого натрия. В процессе сорбции гексафторид урана образует со фтористым натрием нелетучее соединение n






где C

I


Рпр, Ркс - давление пробы и калибровочной смеси перед дозирующим клапаном, мм рт.ст. На чертеже приведена схема расположения реактора, в соответствии с которой реактор 3 со фтористым натрием установлен между дозирующим клапаном 2, через который вводится проба 1, и ионным источником 4 масс-спектрометра. При определении содержания примесей в гексафториде заявляемым способом выполняют следующие действия:
- вводят анализируемую газовую пробу гексафторида урана в вакуумную систему масс-спектрометра до дозирующего клапана;
- открывают дозирующий клапан и напускают газ в ионный источник масс-спектрометра через реактор со фтористым натрием;
- регистрируют масс-спектр пробы и давление гексафторида урана перед дозирующим клапаном;
- прокачивают вакуумную систему масс-спектрометра;
- вводят калибровочную смесь в вакуумную систему масс-спектрометра до дозирующего клапана;
- регистрируют масс-спектр калибровочной смеси и давление перед дозирующим клапаном;
- по величине выходных сигналов масс-спектра, соответствующих содержанию примесных соединений в пробе и калибровочной смеси, производят расчет молярной доли примесей по формуле 3. Пример. Проводилось определение суммарной молярной доли примесей в калибровочной смеси гексафторида урана. Смеси были приготовлены на основе чистых веществ СH4, С2F3Сl3, CF4 и UF6. Результаты определений рассчитаны по формуле 2. В таблице приведены результаты, полученные при определении примесей в гексафториде урана заявляемым способом. Анализ приведенных данных подтверждает, что в заявленном способе в сравнении с прототипом:
- обеспечивается большая чувствительность масс-спектрометрического определения примесей: предел обнаружения составляет 1

- обеспечивается увеличение точности масс-спектрометрического метода: относительная ошибка единичного определения не превышает 15%.
Формула изобретения




РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2