RU2235386C2 - Пылеударный масс-спектрометр - Google Patents

Пылеударный масс-спектрометр Download PDF

Info

Publication number
RU2235386C2
RU2235386C2 RU2002103528/28A RU2002103528A RU2235386C2 RU 2235386 C2 RU2235386 C2 RU 2235386C2 RU 2002103528/28 A RU2002103528/28 A RU 2002103528/28A RU 2002103528 A RU2002103528 A RU 2002103528A RU 2235386 C2 RU2235386 C2 RU 2235386C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
target
source
grid
output
input
Prior art date
Application number
RU2002103528/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002103528A (ru
Inventor
Н.Д. Семкин (RU)
Н.Д. Семкин
ков И.В. Пи (RU)
И.В. Пияков
К.Е. Воронов (RU)
К.Е. Воронов
Р.А. Помельников (RU)
Р.А. Помельников
Original Assignee
Самарский государственный аэрокосмический университет им. акад. С.П. Королева
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Самарский государственный аэрокосмический университет им. акад. С.П. Королева filed Critical Самарский государственный аэрокосмический университет им. акад. С.П. Королева
Priority to RU2002103528/28A priority Critical patent/RU2235386C2/ru
Publication of RU2002103528A publication Critical patent/RU2002103528A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2235386C2 publication Critical patent/RU2235386C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Other Investigation Or Analysis Of Materials By Electrical Means (AREA)

Abstract

Масс-спектрометрия преимущественно для космических исследований. В пылеударный масс-спектрометр дополнительно введены четыре тороидальных дефлектора, состоящих из внутренних отклоняющих электродов 6 и внешних отклоняющих электродов 7, расположенных с обратной стороны мишени 1, причем входы тороидальных дефлекторов совмещены между собой и с отверстием в центре мишени, а выходы - с соответствующими отверстиями на периферии мишени; иммерсионная линза, состоящая из заземленной 4 и отражающей 3 сеток, расположенная на фокусном расстоянии от рабочей поверхности мишени 1, блок индикации 14, усилитель 9, электронный ключ 10 и источник отклоняющих напряжений 8. Мишень подключена к входу усилителя 9 и выходу источника изменяемого во времени импульсного напряжения 11. Вход электронного ключа 10 соединен с выходом усилителя 9, а выход - с входом источника изменяемого во времени импульсного напряжения 11. Выходы приемников ионов 2 подключены к входам блока обработки ионных спектров 13, выход которого соединен с входом блока индикации 14. Отражающая сетка 3 подключена к источнику напряжения 12. Заземленная сетка иммерсионной линзы 4 и выталкивающая сетка 5 находятся под нулевым потенциалом, а внутренние и внешние отклоняющие электроды тороидальных дефлекторов подсоединены к выходам источника отклоняющих напряжений 8. Устройство позволяет определять состав микрометеоритов и пылевых частиц малой концентрации с высокой разрешающей способностью. 2 ил.

Description

Изобретение относится к приборостроению, системам автоматизации и системам управления, а именно к области космических исследований.
Известен масс-спектрометр, содержащий мишень, линейное электростатическое зеркало, приемник ионов и ускоряющую сетку (Сысоев А.А., Сурков Ю.А., Леонтьев В.А. и др.//ПТЭ, 1993, №4, стр.126).
Недостатками являются большие потери ионов и малая разрешающая способность.
Наиболее близким к предлагаемому устройству является масс-спектрометр, содержащий мишень, плоский электростатический отражатель, приемник ионов, электростатический цилиндрический отражатель, фокусирующие электроды полусферической формы, блок обработки ионного спектра, источник ионов, управляющую сетку, ускоряющую сетку, выходную сетку, нагреватель, отражатель, источник тока нагревателя, источник тока и напряжения отражателя, источник напряжения управляющей сетки, источник изменяемого во времени импульсного напряжения, выталкивающую сетку и источник напряжения (патент №2122257, МПК Н 01 J 49/40, опубл. 20.11.98, бюл. №32).
Недостатками прототипа являются малая разрешающая способность на больших массах и высокие потери ионов.
Поставлена задача разработать пылеударный масс-спектрометр с высокой разрешающей способностью по массе и малыми потерями ионов, позволяющий расширить функциональные возможности, повысить чистоту эксперимента по исследованию состава пылевых частиц.
Поставленная задача достигается тем, что в устройстве, содержащем мишень с отверстиями: одним в центре и четырьмя на периферии, приемники ионов, выталкивающую сетку, источник изменяемого во времени импульсного напряжения, источник напряжения и блок обработки ионных спектров, согласно изобретению введены четыре тороидальных дефлектора, состоящих из внутренних отклоняющих электродов и внешних отклоняющих электродов, расположенных с обратной стороны мишени, причем входы тороидальных дефлекторов совмещены между собой и с отверстием в центре мишени, а выходы - с соответствующими отверстиями на периферии мишени; иммерсионная линза, состоящая из заземленной и отражающей сеток, расположенная на фокусном расстоянии от рабочей поверхности мишени, блок индикации, усилитель, электронный ключ и источник отклоняющих напряжений; мишень подключена к входу усилителя и выходу источника изменяемого во времени импульсного напряжения, вход электронного ключа соединен с выходом усилителя, а выход - с входом источника изменяемого во времени импульсного напряжения; выходы приемников ионов подключены к входам блока обработки ионных спектров, выход которого соединен с входом блока индикации; отражающая сетка подключена к источнику напряжения; заземленная сетка иммерсионной линзы и выталкивающая сетка находятся под нулевым потенциалом, а внутренние и внешние отклоняющие электроды тороидальных дефлекторов подсоединены к выходам источника отклоняющих напряжений.
На фиг.1 представлена структурная схема устройства;
на фиг.2 - конструкция тороидального дефлектора
Пылеударный масс-спектрометр содержит мишень 1 с одним отверстием в центре и четырьмя отверстиями на периферии, приемники ионов 2, иммерсионную линзу, состоящую из отражающей сетки 3 и заземленной сетки 4 и расположенную на фокусном расстоянии от рабочей стороны мишени, выталкивающую сетку 5, четыре тороидальных дефлектора, составленных из внутренних отклоняющих электродов 6 и внешних отклоняющих электродов 7, причем входы тороидальных дефлекторов совмещены между собой и с отверстием в центре мишени 1, а выходы - с соответствующими отверстиями на периферии мишени 1; источник отклоняющих напряжений 8, усилитель 9, электронный ключ 10, источник изменяемого во времени импульсного напряжения 11, источник напряжения 12, блок обработки ионных спектров 13 и блок индикации 14. Мишень 1 подключена к входу усилителя 9 и выходу источника изменяемого во времени импульсного напряжения 11, вход электронного ключа 10 соединен с выходом усилителя 9, а выход - с входом источника изменяемого во времени импульсного напряжения 11. Выходы всех четырех приемников ионов 2 подключены к входам блока обработки ионных спектров 13, выход которого соединен со входом блока индикации 14. Отражающая сетка 3 иммерсионной линзы подключена к источнику напряжения 12, а заземленная сетка иммерсионной линзы 4 и выталкивающая сетка 5 находятся под нулевым потенциалом. Внутренние отклоняющие электроды 6 и внешние отклоняющие электроды 7 тороидальных дефлекторов подсоединены к выходам источника отклоняющих напряжений 8. Мишень 1 имеет пять отверстий: одно в центре и четыре симметрично относительно центра на периферии. Тороидальные дефлекторы расположены с обратной стороны мишени, а иммерсионная линза - с рабочей стороны мишени. Электроды иммерсионной линзы 4 и 3 выполнены в виде секторов концентрических сфер, а сама иммерсионная линза расположена таким образом, что ее фокус находится в центре мишени 1.
Устройство работает следующим образом. Пылевая частица соударяется с рабочей стороной мишени 1 и путем ударной ионизации превращается в слабоионизованный газ. Импульс удара усиливается усилителем 9 и при помощи ключа 10 по прошествии времени τ снимает напряжение с мишени 1, подаваемое источником изменяемого во времени импульсного напряжения 11. Ускоренные за время τ ионы вылетают в бесполевое пространство между вталкивающей сеткой 5 и заземленной сеткой 4, отражаются иммерсионной линзой, фокусируясь в центре мишени. Дальше ионный пакет разделяется на четыре части, каждая из которых проходит один из тороидальных дефлекторов, настроенный на определенный диапазон масс ионов, и попадают в соответствующий приемник ионов 2. Сигнал с приемников ионов 2 обрабатывается в блоке обработки ионных спектров 13 и выводится на блок индикации 14.
Поскольку ионные пакеты проходят мишень сфокусированными пучками, большая ее часть является рабочей. Тем самым увеличивается коэффициент сбора ионов, а следовательно, увеличивается чувствительность прибора.
Тороидальные дефлекторы дополнительно фокусируют ионные пакеты, увеличивая разрешающую способность (разрешающая способность достигает 500). К тому же каждый из тороидальных дефлекторов настроен на свой диапазон масс, внутри которого разрешающая способность максимальна. Таким образом, удается избежать уменьшения разрешающей способности на больших массах. Такое деление диапазона положительно сказывается на увеличении общей разрешающей способности масс-спектрометра.
Настройка тороидальных дефлекторов осуществляется посредством изменения геометрических параметров R2 и R1 (фиг.2) внешнего и внутреннего электродов и расстояния между ними, а также изменением напряжений на электродах. Угол φ исходя из условий фокусировки вычисляется:
Figure 00000002
где Rотр - эффективный радиус иммерсионной линзы,
L - расстояние от выхода тороидального дефлектора до соответствующего приемника ионов.
Устройство позволяет определить состав микрометеоритов и пылевых частиц малой концентрации с высокой разрешающей способностью.

Claims (1)

  1. Пылеударный масс-спектрометр, содержащий мишень с одним отверстием в центре и четырьмя отверстиями на периферии, приемники ионов, выталкивающую сетку, источник изменяемого во времени импульсного напряжения, источник напряжения и блок обработки ионных спектров, отличающийся тем, что в него введены четыре тороидальных дефлектора, состоящих из внутренних отклоняющих электродов и внешних отклоняющих электродов, расположенных с обратной стороны мишени, причем входы тороидальных дефлекторов совмещены между собой и с отверстием в центре мишени, а выходы - с соответствующими отверстиями на периферии мишени; иммерсионная линза, состоящая из заземленной и отражающей сеток, расположенная на фокусном расстоянии от рабочей поверхности мишени, блок индикации, усилитель, электронный ключ и источник отклоняющих напряжений; мишень подключена к входу усилителя и выходу источника изменяемого во времени импульсного напряжения, вход электронного ключа соединен с выходом усилителя, а выход - с входом источника изменяемого во времени импульсного напряжения; выходы приемников ионов подключены к входам блока обработки ионных спектров, выход которого соединен с входом блока индикации; отражающая сетка подключена к источнику напряжения; заземленная сетка иммерсионной линзы и выталкивающая сетка находятся под нулевым потенциалом, а внутренние и внешние отклоняющие электроды тороидальных дефлекторов подсоединены к выходам источника отклоняющих напряжений.
RU2002103528/28A 2002-02-08 2002-02-08 Пылеударный масс-спектрометр RU2235386C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002103528/28A RU2235386C2 (ru) 2002-02-08 2002-02-08 Пылеударный масс-спектрометр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002103528/28A RU2235386C2 (ru) 2002-02-08 2002-02-08 Пылеударный масс-спектрометр

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002103528A RU2002103528A (ru) 2004-03-20
RU2235386C2 true RU2235386C2 (ru) 2004-08-27

Family

ID=33412286

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002103528/28A RU2235386C2 (ru) 2002-02-08 2002-02-08 Пылеударный масс-спектрометр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2235386C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2485548C2 (ru) * 2011-06-30 2013-06-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) Устройство измерения оптических характеристик ударносжатых прозрачных материалов элементов конструкции космического аппарата
RU2504044C2 (ru) * 2012-04-19 2014-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) Циклический масс-спектрометр газовых частиц

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2485548C2 (ru) * 2011-06-30 2013-06-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) Устройство измерения оптических характеристик ударносжатых прозрачных материалов элементов конструкции космического аппарата
RU2504044C2 (ru) * 2012-04-19 2014-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) Циклический масс-спектрометр газовых частиц

Also Published As

Publication number Publication date
RU2002103528A (ru) 2004-03-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4033133B2 (ja) 質量分析装置
US5032722A (en) MS-MS time-of-flight mass spectrometer
JP4540230B2 (ja) タンデム飛行時間質量分析計
US7564026B2 (en) Linear TOF geometry for high sensitivity at high mass
JPH07500448A (ja) 分解能と伝達効率との間の性能配分を可能とする開口を備えた飛行時間型質量分析計
US6040574A (en) Atmospheric-particle analyzer
JP2006511912A (ja) 複数の飛行経路を有する飛行時間型質量分析器
JP3570393B2 (ja) 四重極質量分析装置
JP2567736B2 (ja) イオン散乱分析装置
US10453668B2 (en) Spectrometry method and spectrometer device
US20100181473A1 (en) Method and apparatus for the analysis of samples
CN103560070B (zh) 离子光学装置、离子源及利用离子源产生目标离子的方法
WO2013078982A1 (zh) 一种带电粒子的加速方法及其应用
US5898173A (en) High resolution ion detection for linear time-of-flight mass spectrometers
JP2007509356A (ja) 改善された質量分解能を有する飛行時間型質量分析装置及びその動作方法
JPS5829578B2 (ja) シツリヨウブンセキソウチト ソノイオンセンベツソウチ
CN103531432B (zh) 一种脉冲式离子源、质谱仪及产生离子的方法
RU2235386C2 (ru) Пылеударный масс-спектрометр
US5481108A (en) Method for ion detection and mass spectrometry and apparatus thereof
RU2326465C2 (ru) Пылеударный масс-спектрометр
JP3384063B2 (ja) 質量分析方法および質量分析装置
WO2013097659A1 (zh) 环柱形电场质量分析器
CN203521367U (zh) 一种离子光学装置及离子源
RU46128U1 (ru) Пылеударный масс-спектрометр
US6791079B2 (en) Mass spectrometer based on the use of quadrupole lenses with angular gradient of the electrostatic field

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060209