Э. п. шеретов рязанский радиотехнический институтвсе-^ою31- 1аяпат"1; .•.--^•ох=шч;скаябггзлис гена f.iba

 

О П И СА Н И Е

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик

Зависимое от авт. свидетельства №

МПК В Old 59/44

Заявлено 08Х111.1969 (№ 1354063/26-25) с присоединением заявки _#_

Приоритет

Комитет по делам иаобретений и открытий при Совете Министров

СССР

УД К 721.384.8.08 (088.8) Опубликовано 02.111.1971. Бюллетень № 9

Дата опубликования описания 15.IV.1971

ВСЕ СЮЗ ".АЯ

: ":::Ë,И б пи: тен. f.I1,д

Автор изобретения

Э. П. Шеретов

Рязанский радиотехнический институт

Заявитель

СПОСОБ АНАЛИЗА ИОНОВ В КВАДРУПОЛЪНОМ

МАСС-СП EKTPOMETPE

Изобретение относится к области массспектрометрического анализа газов.

Известен способ образования ионов в рабочем объеме квадрупольного масс-спектрометра с накоплением, при котором в рабочий объем входят ионизирующий электронный поток, и ионы образуются в рабочем объеме датчика за счет ионизации. Электронный поток пронизывает весь объем датчика и образует медленные ионы не только в активной области, лежащей непосредственно у центра симметрии системы, но и за ее пределами.

Ионы, образовавшиеся, за пределами «активной области», не накапливаются в датчике масс-спектрометра, даже если их рабочие точки лежат в стабильной зоне. Но наличие этих ионов приводит к значительному увеличению пространственного заряда и искажений, вносимых им в распределение потенциала в рабочем объеме. Это, в свою очередь, ухудшает аналитические характеристики прибора.

Целью предлагаемого изобретения является разработка такого способа ввода ионов в анализирующий объем датчика, при котором

«пространственный заряд», нестабильных ионов значительно уменьшается и, соответственно возрастает чувствительность и разрешающая способность масс-спектрометра.

Отличительной особенностью предлагаемого способа является то, что ионизацию осуществляют вне пределов рабочего объема датчика, затем пакеты ионов вводят в анализатор импульсно, производят пространственно-временное разделение пакета ионов при движении пакета от места ввода до центра системы и задерживают ионы анализируемой массы в центре системы. Ионы анализируемой массы задерживают в центре системы в момент смены полярности высокочастотного поля путем

10 подбора фазы ввода ионного пакета.

Предлагаемый способ ввода ионов в рабочий объем датчика предполагает увеличение разрешающей способности и чувствительности анализатора за счет введения наряду с раз15 делением в квадрупольном высокочастотном поле времяпролетного и фазового разделения заряженных частиц по массовым числам.

На чертеже показан датчик квадрупольного масс-спектрометра с накоплением.

20 Мо»кно показать, что при питаниии датчика импульсным двуполярным сигналом, траектории движения частиц по направлениям могут быть «стабильными» или «нестабильными» в зависимости от значения массового числа час25 тицы, длительностей и амплитуд подаваемых импульсов напряжения. Другими словами, при импульсном питании датчика, также как и при питании гармоническим с постоянной составляющей напряжением, можно построить

30 диаграммы стабильности и разместить рабо296578

45 где

65 чую прямую (линйю развертки масс) в непосредственной близости от вершины зоны, добиваясь высокой разрешающей способности анализатора.

Поэтому в дальнейшем изложении сущности предлагаемого изобретения будем рассматривать импульсный режим питания датчика, предполагая, что нет принципиальных трудностей при использовании предлагаемого метода и при питании датчика гармоническим сигналом.

Пусть по оси z анализатора в момент времени t = 0 входит ионный пакет, причем разные по массам ионы пакета имеют одну и ту же начальную кинетическую энергию, определяемую потенциалом U . При этом в течение времени движения ионйого пакета до центра системы на электрод а подан положительный импульсный потенциал, так что сила, действующая на ионы вдоль оси г со стороны поля анализатора, направлена против вектора их начальной скорости. При движении в тормозящем квадратичном поле ионный пакет начнет расплываться из-за различия в начальных скоростях для ионов различных масс. Другими словами, при движении к центру системы будет происходить пространственное разделение ионного пакета по массовым числам.

Учитывая что распределение потенциала в квадрупольном анализаторе с накоплением задается выражением

/(1 2) — + э

2сР можно показать, что если ион массы М> в данный момент времени проходит центр системы, то ион массы М1 будет находится от него на относительном расстоянии, определяемом соотношением:

Az — = ch — Arch

1 1

d 1+p д /а

sh 1/ Arch у 1 — д 1+ д

Ь=

r-ty — о

Uy

p= — -, ЛМ=М,— М„

M м, дМ 1+р а

Гй

1+

2d2 потенциал центра системы, Очевидно, что р является разрешающей способностью по время пролетному (пространственному) разделению ионного пакета, а Л определяет относительную скорость, которую частица имеет при прохождении центра системы. Подбором напряжения U можно сделать Л как угодно малой величийой, т. е.

40 добиться того, чтобы заряженная частица проходила центральную область анализатора со скоростью, близкой к тепловой. При этом, если момент ввода ионного пакета подобрать таким образом, чтобы частицы «стабильной» массы проходили центральную область в момент смены полярности напряжения на электроде а, то дальнейшее движение этих частиц будет описываться уравнениями их движения в импульсных квадрупольных полях с очень малыми начальными координатами и скоростями по r u z. Ионы отличных масс начнут движение в квадрупольном импульсном поле с большими начальными скоростями и поэтому довольно быстро нейтрализуются на электродах системы. При этом для отсеивания нестабильных ионов потребуется значительно меньшее время, что существенно увеличит скорость считывания всего спектра. При движении вне малой центральной области ионы имеют значительные скорости и происходит расплывание ионного пакета. Это приводит к значительному уменьшению плотности пространственного заряда и, соответственно, к увеличению чувствительности и разрешающей способности анализатора. Даже при Л т 10- д» и р — + а величина — больше относительных

d размеров «активной области» у центра системы, в которой могут образовываться ионы, удерживаемые в геометрических пределах поля при разрешающей способности масс-спектрометра 300 — 400.

Другим важным преимуществом предлагаемого способа является то, что он позволяет проводить анализ ионных потоков не только по массам, но и с большой точностью по энергиям, ибо удерживаться в объеме смогут только стабильные ионы, входная энергия которых определяется центральным потенциалом, определяемым напряжением на электроде а и геометрией поля.

Предмет изобретения

1. Способ анализа ионов в квадрупольном масс-спектрометре с накоплением путем ионизации анализируемого газа, разделения по массам в высокочастотном квадрупольном поле и регистрации ионов анализируемой массы, отличающийся тем, что, с целью увеличения чувствительности, разрешающей способности и быстродействия масс-спектрометра, ионизацию осуществляют вне пределов рабочего объема датчика, затем пакеты ионов вводят в анализатор импульсно, производят пространственно-временное разделение пакета ионов при движении пакета от места ввода до центра системы и задерживают ионы анализируемой массы в центре системы.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что ионы анализируемой массы задерживают в центре системы в момент смены полярности высокочастотного поля путем подбора фазы ввода ионного пакета, 296578

Составитель Н. Алимова

Редактор О. Н. Кузнецова Техред Е. Борисова Корректор Т. А. Джаманкулова

Заказ 867/15 Изд. М 410 Тираж 473 Подписное

Ц1!ИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров ССС1

Москва, 7К-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2

Э. п. шеретов рязанский радиотехнический институтвсе-^ою31- 1аяпат1; .•.--^•ох=шч;скаябггзлис гена f.iba Э. п. шеретов рязанский радиотехнический институтвсе-^ою31- 1аяпат1; .•.--^•ох=шч;скаябггзлис гена f.iba Э. п. шеретов рязанский радиотехнический институтвсе-^ою31- 1аяпат1; .•.--^•ох=шч;скаябггзлис гена f.iba 

 

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
Наверх