Способ развертки спектра масс в гиперболоидном масс- спектрометре

 

Изобретение относится к спектрометрии. Цель изобретения - разработка способа развертки спектров масс в гиперболоидном масс-спектрометре для повышения стабильности разрешающей способности по диапазону масс. Способ заключается в том, что синхронно с изменением частоты импульсного высокочастотного напряжения уменьшают его скважность от исходного значения, соответствующего наименьшему массовому числу регистрируемого диапазона, до конечного, соответствующего наибольшему массовому числу. 1 ил.

союз советских

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 Н 01 J 49/42

ГосудАРственныЙ комитет

Г10 ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКН1 СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCKOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4490248/21 (22) 06.10.88 (46) 07.07.91, Бюл. ¹ 25 (71) Рязанский радиотехнический институт (72) А.П. Борисовский и В,И. Банин (53) 621.384(088.8) (56) Гнатек Ю. Справочник по АЦП и ЦАП.

Радио и связь, 1982, с. 255.

Веселкин Н.В. Особенности движения заряженных частиц в импульсных электрических полях, создаваемых гиперболоидными системами, и разработка масс-анализаторов с импульсным питанием. Дис. на соиск. учен. степени канд. техн. наук. Рязань, 1985, с, 35.

Изобретение относится к области спектрометрии и может быть использовано при создании малогабаритных гиперболоидных масс-спектрометров с частотной разверткой спектра масс.

Целью изобретения является разработка способа развертки спектров масс в гиперболоидном масс-спектрометре для повышения стабильности разрешающей способности по диапазону масс, На чертеже дана диаграмма, поясняющая предлагаемый способ.

Точка А соответствует положению вершины общей диаграммы стабильноT сти Н для скважности S= — = 2 и отношеТ ния -= 0,1 (M-- 2 а.е.с,). Точка В

Т соответствует положению вершины диаграммы G для скважности S=- 2 и отношения

„„, Ю„„1661871 А1 (54) СПОСОБ РАЗВЕРТКИ СГ1ЕКТРА МАСС

В ГИПЕРБОЛОИДНОМ МАСС-СПЕКТРОМЕТРЕ (57) Изобретение относится к спектрометрии. Цель изобретения — разработка способа развертки спектров масс в гипербслоидном масс-спектрометре для повышения стабильности разрешающей способности по диапазону масс. Способ заключается в том, что синхронно с изменением частоты импульсного высокочастотного напряжения уменьшают его скважность от исходного значения, соответствующего наименьшему массовому числу регистрируемого диапазона, до конечного, соответствующего наибольшему массовому числу. 1 ил. — - =0,01 (М=200 а.е.с.). Точка С соответстZ

Т вует положению вершины для скважности

S=1,9 и отношения - =0,01 (М=200 а.е.м.).

Т

Кривая D соединяет положения вершин диаграмм стабильности для одинакового отношения =0,1 при изменении скважности

Т

S. Кривая Е соединяет положения вершин для случая при изменении S. Вектор АС соответствует случаю развертки спектра с постоянной относительной разрешающей

M способностью R= M -, где M -- массовое число а.е,м., Л М вЂ” абсолютная разрешающая способность масс-спектрометра. В качестве примера можно привести линейный закон изменения скважности S=-Sp-КМ, где, Я=Т/т; Т вЂ” период ВЧ-напряжения; z -. дли1661871

Формула изобретения п, пг пз о а п

Составитель В.Кащеев

Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор О.Кравцова

Редактор Л.Гратилло

Заказ 2130 Тираж 315 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035. Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина. 101 г-ельность фронта импульсного БЧ-напряжения; К численный коэффициент; M— мас овое число (а.е.м.).

Приь аром технической реализации способа является гиперболоидный массспектрометр типа трехмерной ловушки.

Развертка спектра масс в таком приборе осуществляется изменением частоты импул,cHOI о ВЧ-напряжения, которое BMn/lN тудой 300 Б подается на соединенные вместе торцовые эле;<троды, На кольцевой электрод подается фиксированное постоянrIoe напряжение. Ь одном из вариантов реализации предлагаемого способа высокочастотный сигнал формирует цифровой синтезатор частоты, построенный по принципу цифрового синтезатора частоты на основе преобразования кода фазы в амплитуду синусоидального сигнала. Сформи рованный синтезатором синусоидальный сигнал подается на прямой вход компаратора напряжения. В качестве;<омпаратора можно использовать микросхему К521САЧ.

На инверсный вход компаратора подается напряжение с выхода ЦАП. В качестве ЦАП можно испольэовать микросхему К594ПА1.

Управление ЦАП осув1ествляется параллельным 12-разрядным кодом от микроЭБМ. С выхода компаратора импульсный сигнал с изменяемой скважностью в уровнях ТТЛ i кросхем подается на вход ключеаого импульсного каскада, который осуществляет усиление импульсного сигнала до величины - 300 В.

Предлагаемый способ позволяет стабилизировать разрешающую способность

5 прибора на заданном уровне. Эффект стабилизации достигается за счет корректировки направления смещения вершины общей диаграммы стабильности гиперболоидного масс-спектрометра, Дополни10 тельным положительным качеством предлагаемого способа является простота стыковки с ЭВМ, Это дает возможность строить на базе такого гиперболоидного масс-спектрометра полностью автомати15 зированные системы.

Способ развертки спектра масс в ги20 перболоидном масс-спектрометре путем изменения частоты импульсного высокочастотного напряжения., подаваемого на электроды датчика, отличающийся тем, что, с целью повышения стабильности раэ25 решающей способности по диапазону масс, синхронно с изменением частоты импульсного высокочастотного напряжения уменьшают его скважность от исходного значения, определяемого наименьшим мас30 совым числом диапазона, до конечного, определяемого наибольшим массовым числом,

Способ развертки спектра масс в гиперболоидном масс- спектрометре Способ развертки спектра масс в гиперболоидном масс- спектрометре 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к масс-спектрометрии и может быть использовано при создании гиперболоидных масс-спектрометров с высокой разрешающей способностью и чувствительностью

Изобретение относится к масс-спектрометрии вторичных ионов и может быть использовано в элементном и изотопном анализах твердых тел, в полупроводниковой технике, геологии биологии и органической химии

Изобретение относится к области квадрупольной масс-спектрометрии

Изобретение относится к области масс-спектрометрии, а именно к квадрупольной масс-спектрометрии и может быть использовано при изотопном и элементном анализе состава веществ

Изобретение относится к гиперболоидной масс-спектрометрии и может быть использовано при разработке приборов данного вида с высокой чувствительностью и разрешающей способностью

Изобретение относится к гиперболоидной масс-спектрометрии и может быть использован при создании приборов с высокой эффективностью удержания избранных заряженных частиц в рабочем объеме анализатора

Изобретение относится к гиперболоидной масс-спектрометрии и может быть использовано при разработке приборов данного типа с высокими чувствительностью и разрешающей способностью

Изобретение относится к гиперболоидной масс-спектрометрии и может быть использовано при разработке приборов данного типа с высокой чувствительностью и разрешающей способностью

Изобретение относится к масс-спектрометрии и может быть использовано при создании квадрупольных масс-спектрометров с высокой разрешающей способностью и чувствительностью

Изобретение относится к гиперболоидной масс-спектрометрии и может быть использовано при создании приборов с высокой степенью сортировки заряженных частиц

Изобретение относится к гиперболоидной масс-спектрометрии и может быть использовано при создании приборов с высокой разрешающей способностью и скоростью сканирования спектра масс
Наверх