×
10.08.2015
216.013.6b48

Результат интеллектуальной деятельности: ИМПУЛЬСНЫЙ ИОННЫЙ УСКОРИТЕЛЬ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Импульсный ионный ускоритель предназначен для получения мощных пучков заряженных частиц. Ускоритель содержит генератор импульсного напряжения (1) и установленные в корпусе основной и предварительный газовые разрядники (4, 7), двойную формирующую линию, средний электрод (3) которой соединен с генератором импульсного напряжения (1) и через основной газовый разрядник (4) с корпусом ускорителя, а также вакуумный полосковый диод, потенциальный электрод (6) которого соединен через предварительный газовый разрядник (7) с внутренним электродом (5) двойной формирующей линии. В заземленном электроде основного газового разрядника (4) установлен дополнительный запускающий электрод (12), соединенный через линию задержки (10) с выходом двойной формирующей линии. Технический результат - повышение стабильности напряжения пробоя основного газового разрядника в серии импульсов. 5 ил., 1 табл.
Основные результаты: Импульсный ионный ускоритель, содержащий генератор импульсного напряжения и установленные в корпусе предварительный газовый разрядник, основной газовый разрядник, включающий заземленный и потенциальный электроды, двойную формирующую линию, средний электрод которой соединен с генератором импульсного напряжения и через основной газовый разрядник с корпусом ускорителя, а также вакуумный полосковый диод, потенциальный электрод которого соединен через предварительный газовый разрядник с внутренним электродом двойной формирующей линии, отличающийся тем, что в заземленном электроде основного газового разрядника установлен дополнительный запускающий электрод, соединенный через линию задержки с выходом двойной формирующей линии.

Изобретение относится к ускорительной технике и предназначено для получения мощных пучков заряженных частиц, которые используются для радиационно-пучкового модифицирования изделий из металлов с целью повышения их эксплуатационных характеристик.

Известен импульсный ионный ускоритель [Ремнев Г.Е., Исаков И.Ф., Опекунов М.С., Матвиенко В.М. Источники мощных ионных пучков для практического применения // Известия вузов. Физика. 1998. №4 (приложение), с.92-110]. Ускоритель содержит генератор импульсного напряжения, корпус, двойную формирующую линию (ДФЛ), зарядную индуктивность, основной и предварительный газовые разрядники, вакуумный полосковый диод, состоящий из потенциального и заземленного электродов. Для создания плотной плазмы необходимого состава на поверхности потенциального электрода диода используется явление взрывной электронной эмиссии. Недостатком известного устройства является низкая эффективность передачи энергии из ДФЛ в диод из-за потери энергии в зарядной индуктивности. В течение генерации ионного пучка часть энергии, накопленной в ДФЛ, потребляется зарядной индуктивностью. Потери энергии достигают 40%.

Наиболее близким к предлагаемому устройству является выбранный нами за прототип импульсный ионный ускоритель ТЕМП-4М [Патент РФ на ПМ №86374, опубл. 27.08.2009]. Ускоритель ТЕМП-4М содержит генератор импульсного напряжения, корпус, двойную формирующую линию, основной и предварительный газовые разрядники, вакуумный полосковый диод, состоящий из потенциального и заземленного электродов. Потенциальный графитовый электрод диода соединен через предварительный газовый разрядник с внутренним электродом ДФЛ. Средний электрод ДФЛ соединен с корпусом ускорителя через основной газовый разрядник и с генератором импульсного напряжения. Зарядная индуктивность отсутствует.

Ускоритель ТЕМП-4М работает следующим образом. Генератор импульсного напряжения (ГИН) заряжает емкость, образованную средним электродом ДФЛ и корпусом ускорителя. Емкость внутреннего электрода ДФЛ относительно среднего электрода много больше емкости внутреннего электрода ДФЛ относительно корпуса, поэтому потенциал внутреннего электрода приблизительно равен потенциалу среднего электрода. При достижении на предварительном газовом разряднике пробивного напряжения он срабатывает и происходит зарядка емкости между внутренним и средним электродами ДФЛ. Зарядка происходит через предварительный газовый разрядник и диод. При этом на диоде формируется импульс отрицательного напряжения. В течение первого импульса на поверхности графитового потенциального электрода диода образуется взрывоэмиссионная плазма. Пробивное напряжение основного разрядника выше, чем у предварительного разрядника, и его пробой происходит через паузу, контролируемую давлением газа в основном разряднике. В течение паузы происходит дополнительная зарядка емкостей среднего электрода относительно корпуса и внутреннего электрода ДФЛ. После срабатывания основного газового разрядника генерируется второй импульс напряжения положительной полярности. В течение второго импульса из взрывоэмиссионной плазмы формируется пучок-ионов, который ускоряется в диодном зазоре. При работе ускорителя без зарядной индуктивности потери передачи энергии из ДФЛ в нагрузку снизились до 30-31%.

Недостатком устройства-прототипа является низкая стабильность работы основного газового разрядника. Стандартная девиация напряжения пробоя в серии 50 импульсов составляет 5-9%. Большой коммутируемый ток, превышающий 40 кА, вызывает сильную эрозию электродов. При искровом пробое основного разрядника формируются капли расплавленного металла, которые оседают на поверхности электрода. Формируемые при этом микроострия снижают электрическую прочность разрядного промежутка и вызывают разброс напряжения пробоя в серии импульсов.

Основной технический результат предлагаемого изобретения заключается в повышении стабильности напряжения пробоя основного газового разрядника в серии импульсов. Экспериментально нами получено снижение стандартной девиации напряжения пробоя до 1-2% в серии 50 импульсов. Кроме того, выполненные исследования показали, что управляемый режим работы основного разрядника обеспечивает снижение потерь передачи энергии из ДФЛ в нагрузку до 15-16%.

Указанный технический результат достигается тем, что в импульсном ионном ускорителе, содержащем как и прототип, генератор импульсного напряжения и установленные в корпусе предварительный газовый разрядник, основной газовый разрядник, включающий заземленный и потенциальный электроды, двойную формирующую линию, средний электрод которой соединен с генератором импульсного напряжения и через основной газовый разрядник с корпусом ускорителя, а также вакуумный полосковый диод, потенциальный электрод которого соединен через предварительный газовый разрядник с внутренним электродом двойной формирующей линии, согласно предложенному решению, в заземленном электроде основного газового разрядника установлен дополнительный запускающий электрод, соединенный через линию задержки с выходом двойной формирующей линии.

Изобретение поясняется графическими материалами.

Фиг.1 - функциональная схема примера выполнения импульсного ионного ускорителя, где обозначено: 1 - генератор импульсного напряжения, 2 - корпус двойной формирующей линии, 3 - средний электрод двойной формирующей линии, 4 - основной газовый разрядник, 5 - внутренний электрод двойной формирующей линии, 6 - потенциальный электрод вакуумного полоскового диода, 7 - предварительный газовый разрядник, 8 - заземленный электрод вакуумного полоскового диода, 9 - делитель напряжения, 10 -линия задержки, 11 - резистор, 12 - запускающий электрод.

Фиг.2 - осциллограммы напряжения на выходе ДФЛ и импульса запуска, где обозначено: 13 - осциллограммы напряжения на выходе ДФЛ, 14 - осциллограммы импульса запуска основного разрядника.

Фиг.3 - статистический анализ работы ДФЛ на резистивную нагрузку, где обозначено: 15 - изменение напряжения пробоя основного разрядника, 16 - изменение напряжения пробоя предварительного разрядника в серии импульсов.

Фиг.4 - статистический анализ работы ДФЛ на диод, где обозначено: 17 - изменение напряжения пробоя основного разрядника, 18 - изменение напряжения пробоя предварительного разрядника в серии импульсов.

Фиг.5 - баланс энергии в ДФЛ, где обозначено: зависимость энергии, переданной из ДФЛ в диодный узел от энергии в ДФЛ при работе основного разрядника в управляемом (19) и неуправляемом (20) режимах.

Импульсный ионный ускоритель (фиг.1) содержит генератор импульсного напряжения 1, корпус 2, двойную формирующую линию, основной 4 и предварительный 7 газовые разрядники, вакуумный полосковый диод, состоящий из потенциального 6 и заземленного 8 электродов, линию задержки 10, делитель напряжения 9 и запускающий электрод 12, установленный в основном газовом разряднике 4.

Генератор импульсного напряжения 1, собранный по схеме Аркадьева-Маркса, содержит восемь ступеней конденсаторов ИК100-0.4 (100 кВ, 0.4 мкФ) и разрядную штангу. Собственная индуктивность ГИН~5 мкГн. Двойная формирующая линия с деионизированной водой в качестве диэлектрика имеет емкость среднего электрода 3 относительно корпуса 2 и внутреннего электрода 5 ДФЛ 14 нФ и 10 нФ соответственно. Средний электрод 3 двойной формирующей линии коммутируется на корпус 2 основным газовым разрядником 4 (зазор 11 мм, давление до 8 атм. технического азота). Внутренний электрод 5 двойной формирующей линии соединен с потенциальным электродом 6 вакуумного полоскового диода через предварительный газовый разрядник 7. Заземленный электрод 8 диода соединен с корпусом 2 только с одной стороны. Запускающий электрод 12 основного газового разрядника 4 соединен с потенциальным электродом 6 диода через делитель 9, линию задержки 10 (например, коаксиальный кабель РК 50-15 длиной 80 м) и резистор 11.

Задержку пробоя основного газового разрядника относительно времени пробоя предварительного газового разрядника регулировали изменением длины коаксиального кабеля.

Ускоритель работает следующим образом. Генератор импульсного напряжения 1 заряжает емкость между средним электродом 3 ДФЛ и корпусом 2. Емкость внутреннего электрода 5 ДФЛ относительно среднего электрода 3 много больше емкости между средним электродом 3 ДФЛ и корпусом 2, поэтому потенциал внутреннего электрода 5 ДФЛ приблизительно равен потенциалу среднего электрода 3 ДФЛ. Внутренняя формирующая линия ДФЛ практически не заряжается. При достижении на предварительном газовом разряднике 7 пробивного напряжения он срабатывает и происходит зарядка емкости между внутренним 5 и средним 3 электродами ДФЛ. Зарядка происходит через предварительный газовый разрядник 7 и диод. При этом на диоде формируется импульс отрицательного напряжения. Этот импульс через делитель 9, линию задержки 10 и резистор 11 поступает на запускающий электрод 12 основного газового разрядника 4. Пробивное напряжение основного разрядника 4 ниже напряжения на выходе ГИН, и его пробой происходит при поступлении импульса запуска на запускающий электрод 12 через паузу, контролируемую длиной коаксиального кабеля линии задержки 10. В течение паузы происходит дополнительная зарядка емкостей среднего электрода 3 относительно корпуса 2 и внутреннего электрода 5 ДФЛ. На поверхности потенциального электрода 6 диода формируется взрывоэмиссионная плазма. После пробоя основного газового разрядника 4 генерируется второй импульс напряжения положительной полярности. В течение второго импульса из взрывоэмиссионной плазмы формируется пучок ионов, который ускоряется в диодном зазоре.

Пример 1 конкретного выполнения. Ускоритель работал на резистивную нагрузку, установленную в диодной камере между потенциальным электродом и корпусом. Заземленный электрод диода отсутствовал. Ускоритель ТЕМП-4М в двухимпульсном режиме формирует сдвоенные разнополярные импульсы - первый отрицательный (300-600 нс, 150-200 кВ) и второй положительный (150 нс, 250-300 кВ). Делитель напряжения 9 обеспечивал снижение амплитуды импульса запуска основного газового разрядника 4 до 60-65 кВ. Запускающий Управляющий электрод 12 диаметром 3 мм расположен в центре заземленного электрода основного разрядника 4. При величине основного промежутка 10 мм зазор между управляющим электродом и корпусом заземленного электрода составлял 2 мм. На фиг.2 показаны осциллограммы напряжения на выходе ускорителя и импульса запуска основного разрядника.

На фиг.3 и в таблице приведены результаты исследования стабильности работы ускорителя в серии импульсов. Управляемый режим работы основного разрядника 4 обеспечивает высокую стабильность напряжения пробоя и длительности первого импульса в серии импульсов. Стандартная девиация напряжения пробоя основного разрядника снизилась с 5-9% до 1-2% в серии 50 импульсов.

Пример 2 конкретного выполнения. Ускоритель работал на ионный диод. Исследования выполнены на полосковом фокусирующем диоде размером 22 см×4,5 см, фокусное расстояние 15 см. Зазор между потенциальным 6 и заземленным 8 электродами выбирали из условия согласования импеданса диода с волновым сопротивлением двойной формирующей линии (4,9 Ом), он составлял 8 мм в начале диода (вблизи точки заземления) и 10 мм в конце диода. Потенциальный электрод 6 изготовлен из графита, заземленный электрод 8 - из нержавеющей стали с прорезями 2 см×0,5 см, прозрачность 80%. Электроды фокусирующего ионного диода имеют полуцилиндрическую конфигурацию, и геометрическая фокусировка происходит только в вертикальном сечении диода. На фиг.4 приведены данные исследования стабильности работы ускорителя в серии импульсов. Стандартная девиация напряжения пробоя основного разрядника составила 1-2% в серии 50 импульсов.

Использование выходного напряжения ДФЛ для запуска основного разрядника не снизило эффективность ее работы. Результаты исследования баланса энергии в ДФЛ при работе ускорителя на диод показаны на фиг.4. Расчет энергии, переданной из ДФЛ в диод, проводили интегрированием произведения ускоряющего напряжения на полный ток диодного узла в течение второго импульса и после импульсов. Энергию, передаваемую из ГИН в ДФЛ, рассчитывали интегрированием произведения напряжения и тока на выходе ГИН. Выполненные исследования показали, что управляемый режим работы основного разрядника обеспечивает снижение потерь энергии в ДФЛ с 30-31% до 15-16%.

Импульсный ионный ускоритель, содержащий генератор импульсного напряжения и установленные в корпусе предварительный газовый разрядник, основной газовый разрядник, включающий заземленный и потенциальный электроды, двойную формирующую линию, средний электрод которой соединен с генератором импульсного напряжения и через основной газовый разрядник с корпусом ускорителя, а также вакуумный полосковый диод, потенциальный электрод которого соединен через предварительный газовый разрядник с внутренним электродом двойной формирующей линии, отличающийся тем, что в заземленном электроде основного газового разрядника установлен дополнительный запускающий электрод, соединенный через линию задержки с выходом двойной формирующей линии.
ИМПУЛЬСНЫЙ ИОННЫЙ УСКОРИТЕЛЬ
ИМПУЛЬСНЫЙ ИОННЫЙ УСКОРИТЕЛЬ
ИМПУЛЬСНЫЙ ИОННЫЙ УСКОРИТЕЛЬ
ИМПУЛЬСНЫЙ ИОННЫЙ УСКОРИТЕЛЬ
ИМПУЛЬСНЫЙ ИОННЫЙ УСКОРИТЕЛЬ
ИМПУЛЬСНЫЙ ИОННЫЙ УСКОРИТЕЛЬ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-80 of 146 items.
10.02.2015
№216.013.2675

Устройство для создания зарядов на поверхности тел и способ его применения

Изобретение относится к области измерительной и учебной техники и может быть использовано для изучения явлений электромагнетизма. По периметру диэлектрического диска впрессованы металлические шарики, диаметр которых равен толщине диска. Диск расположен на изолированном основании. Металлический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541298
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.26c7

Сверхпроводящий выключатель

Сверхпроводящий выключатель может быть использован для коммутации электрических цепей постоянного тока, в системах вывода энергии из индуктивных сверхпроводящих накопителей, для защиты крупных магнитных сверхпроводящих систем, работающих в режиме «замороженного» магнитного поля, сверхпроводящих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541380
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.26cf

Способ прогнозирования износостойкости твердосплавных режущих инструментов

Изобретение относится к области машиностроения и касается прогнозирования и контроля износостойкости твердосплавных группы применяемости К режущих инструментов по содержанию водорода в поверхностной и приповерхностной структуре. Отличительная особенность способа прогнозирования износостойкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541388
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.02.2015
№216.013.284a

Способ создания модели перекисного окисления лимфоцитов

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для оценки эффективности модели перекисного окисления липидов мембран лимфоцитов. Для этого предварительно обрабатывают лимфоциты перекисью водорода в конечной концентрации 0,5 мМ и определяют белково-связанный глутатион. При увеличении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541771
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.2b9c

Парогазовая установка

Изобретение относится к области теплоэнергетики. Парогазовая установка содержит газотурбинную установку, связанную газоходом с котлом-утилизатором, в который встроены связанные между собой поверхности нагрева экономайзера, испарителя и пароперегревателя, который паропроводом связан с паровой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542621
Дата охранного документа: 20.02.2015
27.02.2015
№216.013.2dc5

Способ очистки сточных вод от фенолов и нефтепродуктов

Способ очистки сточных вод от фенолов и нефтепродуктов может найти применение для очистки различных вод, в том числе сточных вод нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. Основными операциями способа являются введение в исходную очищаемую воду коагулянта, флотация, создание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543185
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.02.2015
№216.013.2e01

Секция механизированной крепи

Изобретение относится к горной промышленности, в частности к секции горной крепи, предназначенной для механизации очистных работ при разработке пластов угля, калийной соли и рудных залежей. Техническим результатом является трансформация энергии обрушающихся пород в электроэнергию, что позволяет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543245
Дата охранного документа: 27.02.2015
10.03.2015
№216.013.2f9a

Способ получения меченного технецием-99m наноколлоида

Изобретение относится к способу получения меченного технецием-99m наноколлоида для радионуклидной диагностики. Заявленный способ включает приготовление исходной суспензии наноколлоида в 0,1% растворе додецилбензол сульфата натрия и пропускание ее через фильтр с диаметром пор 100 нм, введение в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543654
Дата охранного документа: 10.03.2015
10.03.2015
№216.013.2fba

Микромеханический акселерометр

Изобретение относится к устройствам для измерения линейных ускорений и может быть использовано для одновременного измерения ускорений вдоль трех взаимно перпендикулярных осей. Сущность: акселерометр содержит инерционную массу (1), которая закреплена во внутренней раме (2) с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543686
Дата охранного документа: 10.03.2015
20.03.2015
№216.013.3223

Способ компенсации погрешности измерения ультразвукового локатора

Использование: для компенсации погрешности измерения ультразвукового локатора. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют излучение ультразвукового сигнала, прием ответного сигнала, измерение временного интервала между излученным и принятым сигналами и определение расстояния до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544310
Дата охранного документа: 20.03.2015
Showing 71-80 of 242 items.
10.12.2013
№216.012.89fc

Способ идентификации водородного охрупчивания легких сплавов на основе титана

Использование: для идентификации водородного охрупчивания легких сплавов на основе титана. Сущность заключается в том, что измеряют зависимость скорости распространения ультразвуковой волны в легких сплавах от содержания в них водорода. Способ отличается тем, что на поверхности металла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501006
Дата охранного документа: 10.12.2013
10.12.2013
№216.012.8a77

Резонансный свч-компрессор

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для формирования мощных СВЧ-импульсов наносекундной длительности. Технический результат - увеличение мощности выходных сигналов компрессора за счет увеличения объема накопительного резонатора и количества каналов вывода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501129
Дата охранного документа: 10.12.2013
20.12.2013
№216.012.8e2c

Способ определения параметров асинхронного электродвигателя

Изобретение относится к электротехнике. В течение пуска и торможения выбегом электродвигателя одновременно проводят измерение мгновенных величин токов и напряжений на двух фазах статора и частоты вращения вала электродвигателя, определяют модуль вектора тока статора, преобразуют напряжения из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502079
Дата охранного документа: 20.12.2013
27.12.2013
№216.012.8fff

Способ приготовления модельного коллоидного раствора

Изобретение может быть использовано в установках водоподготовки при оценке эффективности их работы и выборе оптимальной последовательности технологического процесса водоочистки. Способ приготовления модельного коллоидного раствора включает внесение в дисперсионную среду при перемешивании...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502556
Дата охранного документа: 27.12.2013
10.01.2014
№216.012.9556

Интегральный микромеханический гироскоп

Изобретение относится к области измерительной техники и интегральной электроники, а именно к интегральным измерительным элементам величины угловой скорости. Гироскоп содержит две инерционные массы, выполненные в виде пластин с гребенчатыми структурами, на которых расположены пластины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503924
Дата охранного документа: 10.01.2014
20.01.2014
№216.012.97ed

Способ получения вольфрамата натрия

Изобретение относится к переработке вольфрамсодержащего сырья. В автоклав загружают вольфрамсодержащее сырье и раствор карбоната натрия концентрацией 220 г/л. Процесс выщелачивания ведут не менее 6 часов при температуре 200-225°С с постоянным перемешиванием. Техническим результатом изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504592
Дата охранного документа: 20.01.2014
20.01.2014
№216.012.9896

Способ количественного определения никеля методом инверсионной вольтамперометрии на органо-модифицированном электроде

Использование: для разработки методик анализа никеля в различных типах вод, эко- и биологических объектах, пищевых продуктах, продовольственном сырье, кормах и кормовых добавках. Сущность: заключается в сочетании кислотной минерализации образца на этапе подготовки проб с последующим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504761
Дата охранного документа: 20.01.2014
20.01.2014
№216.012.98b5

Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи. Сущность: измеряют массивы мгновенных значений сигналов напряжений и токов трех фаз в начале и в конце линии для одних и тех же моментов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504792
Дата охранного документа: 20.01.2014
27.01.2014
№216.012.9beb

Способ нанесения медного покрытия

Изобретение относится к получению медных покрытий и может быть использовано для коррозионной защиты, декоративной обработки различных материалов, а также в электронной технике. Способ включает очистку и обезжиривание поверхности изделия, нанесение на нее механическим способом медьсодержащей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002505621
Дата охранного документа: 27.01.2014
10.02.2014
№216.012.9e5b

Способ получения циркониевой керамики

Изобретение относится к порошковой металлургии и может быть использовано в производстве высокопрочных конструктивных и инструментальных материалов и изделий, например, волочильных инструментов. Способ получения циркониевой керамики заключается в том, что порошковый материал на основе диоксида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506247
Дата охранного документа: 10.02.2014
+ добавить свой РИД