×
25.08.2017
217.015.b03d

Результат интеллектуальной деятельности: Способ развертки спектров масс линейной ионной ловушкой с дипольным возбуждением

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области масс-спектрометрического анализа вещества и может быть использовано для улучшения конструктивных и коммерческих параметров ионных ловушек с дипольным возбуждением ионов. Технический результат - упрощение системы развертки масс и высокочастотного питания квадрупольных линейных ионных ловушек с резонансным выводом ионов. В процессе развертки спектров масс во времени изменяется амплитуда V и частота Ω возбуждающего напряжения, а амплитуда V и частота ω высокочастотных напряжений u и u остаются постоянными, причем законы изменения во времени амплитуды V(t) и частоты Ω(t) возбуждающего напряжения выбираются так, чтобы абсолютная разрешающая способность Δm линейной ловушки с дипольным возбуждением в диапазоне масс m-m оставалась постоянной. 2 ил.

Изобретение относится к области масс-спектрометрического анализа вещества и может быть использовано для улучшения конструктивных и коммерческих параметров линейных ионных ловушек с дипольным возбуждением с резонансным выводом ионов. Техническая задача предлагаемого изобретения состоит в усовершенствовании системы развертки масс и высоковольтного питания квадрупольных линейных ловушек с резонансным выводом ионов.

Известным способом развертка масс линейной ионной ловушки с дипольным возбуждением (Фиг. 1а), заключающимся в воздействии на ионы квадрупольным высокочастотным полем, создаваемым двумя противофазными напряжениями u1=-u2=Vcos(ωt), приложенными к двум парам противоположно расположенных электродов квадрупольного анализатора и возбуждающим полем, создаваемым под действием напряжения uв=Vвcos(Ωвt), приложенного между парой противоположных электродов квадрупольного анализатора (Фиг. 1б), является изменение во времени амплитуды V высокочастотных питающих напряжений u1 и u2 при постоянстве их частоты ω и постоянстве амплитуды Vв и частоты Ωв возбуждающего напряжения uв [1-4].

Разрешение линейных ловушек с дипольным возбуждением и разверткой масс изменением амплитуды V(t) ВЧ напряжения достигает десятка тысяч, они являются эффективным средством микроанализа вещества. Их возможности могут быть расширены путем усовершенствования систем развертки и ВЧ питания квадрупольного анализатора.

В существующих линейных ионных ловушках с резонансным выводом ионы образуются или вводятся в импульсном режиме вдоль оси Z масс-анализатора (Фиг. 1а). В отсутствии возбуждающего поля ионы по осям X и Y удерживаются в ловушке квадрупольным ВЧ полем без постоянной составляющей (параметр Матье а=0), создаваемым противофазными напряжениями u1=-u2. По оси Z ионы удерживаются постоянными потенциалами на концевых секциях гиперболических электродов. При а=0 рабочие точки ионов располагаются на оси q диаграммы стабильности Матье. Параметр Матье q определяется выражением:

где e и m - заряд и масса ионов, r0 - минимальное расстояние между гиперболическими электродами и осью Z квадрупольного анализатора. При условии q<0.908 ионы имеют ограниченные амплитуды колебаний по осям X и Y и удерживаются в анализаторе. При этом секулярные низкочастотные составляющие колебаний ионов описываются выражениями:

где х0, y0 и , - начальные координаты и скорости ионов, - частота секулярных колебаний.

Резонансный вывод ионов из линейной ловушки осуществляется под воздействием близкого к однородному вдоль оси X возбуждающего электрического поля:

которое создается приложенным между парой, расположенных на оси X гиперболических электродов напряжением uхв=Vвcos(Ωвt). Под действием возбуждающего поля амплитуды колебаний по оси X ионов, секулярная частота которых совпадает с частотой возбуждения Ωcв, возрастают. Когда амплитуды Xm колебаний превысят размер r0, ионы через щель в электроде выводятся на детектор [1, 2].

В известных прототипах частота возбуждающего поля Ωв постоянная, а выполнение условия Ωcв для ионов различных масс в процессе развертки достигается изменением амплитуды ВЧ питающих напряжений [1-4]. При этом параметр Матье qв, соответствующий режиму возбуждения ионов различных масс, остается постоянным.

Предлагаемый способ развертки масс линейной ловушки с дипольным возбуждением предполагает постоянство параметров V и ω ВЧ питающих напряжений u1 и u2, а развертку масс осуществлять изменением во времени амплитуды Vв и частоты Ωв возбуждающего напряжения. В этом случае параметры q и Ωc, зависящие от амплитуды и частоты ВЧ напряжения и массы ионов m, при развертке для ионов одной массы будут оставаться постоянными. Граничные значения параметра определяются Матье q граничными значениями массового диапазона:

Состояние резонансного возбуждения ионов различных масс достигается в моменты времени t(m), определяемые из условия равенства частоты возбуждающего поля частоте секулярных колебаний ионов с массой m:

Решением уравнения (5) является функция m(t), которая определяет закон развертки масс. Аналитически и компьютерным моделированием установлено, что при условии постоянства абсолютной разрешающей способности Δm-const закон развертки масс описывается функцией:

Для реализации зависимости (6) частоту возбуждающего напряжения во времени необходимо изменять по закону:

где Tр - время развертки.

При изменении в процессе развертки по закону (7) частоты и постоянной амплитуды Vв=const возбуждающего напряжения резонансные амплитуды ym ионов различных масс будут неодинаковые, что вызовет искажения закона развертки (6), не постоянство Δm и снижение точности определения масс. Для поддержания в диапазоне масс mмиг-mмакс постоянства резонансных амплитуд колебаний ионов ym=const предлагается при развертке на ряду с изменением частоты Ωв изменять амплитуду Vв возбуждающего напряжения по закону:

где Vв0 - начальное значение амплитуды возбуждающего напряжения, соответствующее нижней границе mмин массового диапазона.

Таким образом предлагаемый способ развертки масс линейной ловушки с резонансным возбуждением ионов состоит в изменении в процессе развертки в соответствии с (7) и (8) частоты и амплитуды возбуждающего напряжения, при котором обеспечивается постоянство абсолютной разрешающей способности Δm во всем массовом диапазоне mмин-mмакс. Скорость развертки νp=(Mмакс-Mмин)/Tp, где M=m/(1.66⋅10-27) - масса ионов в атомных единицах [а.е.м.], в этом случае определяется выражением:

где , , R=mмакс/Δm - относительная разрешающая способность на верхней границе массового диапазона. Отношение скорости развертки νp изменением частоты и амплитуды возбуждающего напряжения к скорости развертки νpa амплитуды ВЧ напряжения оценивается по формуле:

Скорости развертки νp и νра оказываются соизмеримыми. Для параметров ΔM=1, D=2÷5 отношение скоростей лежит в пределах 0.86-1.2.

Фигура 1: а) электродная система линейной ионной ловушки, б) схема питания линейной ионной ловушки с дипольным возбуждением.

Предлагаемый способ развертки масс линейных ловушек с дипольным возбуждением по сравнению с существующим дает ряд преимуществ:

- обеспечивает постоянство амплитуды ВЧ напряжения при развертке масс, что существенно упрощает систему ВЧ питания линейной ловушки, способствует повышению стабильности ее параметров и, соответственно, увеличению разрешающей способности и точности определения масс;

- развертка масс осуществляется изменением параметров низковольтного возбуждающего напряжения (единицы - десятки вольт), что позволяет формировать его цифровыми методами;

- создает возможность оперативного управления разверткой масс и использования адаптивных законов развертки линейной ловушки с дипольным возбуждением;

- расширяет массовый диапазон линейной ловушки с дипольным возбуждением.

Развертка масс изменением параметров возбуждающего напряжения позволяет улучшить аналитические, конструктивные и коммерческие параметры масс-спектрометров с линейными ловушками с дипольным возбуждением.

Литература

1. D.J. Douglas, N.V. Konenkov. Mass selectivity of dipolar resonant excitation in linear quadrupole ion trap // Rapid Communications in Mass Spectrometry, 2014. V. 28. P. 430-438.

2. Wei Xu, William Chappell and Zheng Ouyang Modeling of ion transient response todipolar AC excitation in a quadrupole ion trap // International Journal of Mass spectrometry, 2011, 308(1), pp. 49-55.

3. M.U. Sudakov, N.V. Konenkov, D.J. Douglas, T.A. Glebova Excitation Frequencies of Ions Confined in a Quadrupole Field with Quad-rupolar Excitatin // J. Am. Soc. Mass Spectrom, 11, 11-18 (2000).

4. Collings B.A., Stott W.R., Londry F.A. Resonant excitation in low - pressure linear ion trap // J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2003. - Vol. 14. - P. 622-534.

Способ развертки спектров масс линейной ионной ловушкой с дипольным возбуждением, заключающийся в воздействии на ионы квадрупольным высокочастотным полем, создаваемым двумя противофазными напряжениями u=-u=Vcos(ωt), приложенными к двум парам противоположно расположенных электродов квадрупольного анализатора, и возбуждающим полем, создаваемым под действием напряжения u=Vcos(Ωt), приложенного между парой противоположных электродов квадрупольного анализатора, отличающийся тем, что в процессе развертки спектров масс во времени изменяется амплитуда V и частота Ω возбуждающего напряжения, а амплитуда V и частота ω высокочастотных напряжений u и u остаются постоянными, причем законы изменения во времени амплитуды V(t) и частоты Ω(t) возбуждающего напряжения выбираются так, чтобы абсолютная разрешающая способность Δm линейной ловушки с дипольным возбуждением в диапазоне масс m-m оставалась постоянной.
Способ развертки спектров масс линейной ионной ловушкой с дипольным возбуждением
Способ развертки спектров масс линейной ионной ловушкой с дипольным возбуждением
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-80 of 92 items.
10.05.2016
№216.015.3a5f

Транзистор с металлической базой

Использование: для усиления, генерации и преобразования электрических сигналов. Сущность изобретения заключается в том, что транзистор с металлической базой, содержащий эмиттер, базу из материала с металлической проводимостью и коллектор, при этом между эмиттером и базой сформирован барьер...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583866
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.3db4

Автокомпенсатор доплеровской фазы пассивных помех

Изобретение относится к радиолокационной технике и предназначено для автокомпенсации доплеровских сдвигов фазы пассивных помех. Достигаемый технический результат - повышение точности автокомпенсации. Указанный результат достигается тем, что автокомпенсатор доплеровской фазы пассивных помех...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583537
Дата охранного документа: 10.05.2016
20.05.2016
№216.015.41a9

Зонд атомно-силового микроскопа с нанокомпозитным излучающим элементом, легированным квантовыми точками и магнитными наночастицами структуры ядро-оболочка

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в зондовой сканирующей микроскопии и атомно-силовой микроскопии для диагностирования и исследования наноразмерных структур. Сущность изобретения заключается в том, что магнитопрозрачный кантилевер соединен с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584179
Дата охранного документа: 20.05.2016
12.01.2017
№217.015.5b95

Способ изготовления холодного катода гелий-неонового лазера

Изобретение относится к технологии изготовления холодных катодов гелий-неоновых лазеров и может быть использовано в газоразрядной технике и микроэлектронике. Способ включает в себя нагрев заготовок катода из алюминия в вакууме не ниже 10 мм рт.ст. и последующее термическое окисление ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589731
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.61d2

Способ рафинирования металлургического кремния

Изобретение относится к области очистки кремния, пригодного для изготовления солнечных элементов, полупроводниковых приборов, МЭМС устройств, а также использования в химической и фармацевтической промышленности. Способ рафинировании кремния, находящегося в твердой фазе, производят в графитовом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588627
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.778a

Адаптивный режектор пассивных помех

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в радиоприемных устройствах когерентно-импульсных радиолокационных систем для выделения сигналов движущихся целей на фоне пассивных помех при вобуляции периода повторения зондирующих импульсов. Достигаемый технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599621
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.7901

Способ изготовления электродов электронных приборов

Изобретение относится к технологии получения материалов, поверхность которых обладает стабильными электрофизическими свойствами, в частности электродов газоразрядных и электровакуумных приборов (холодных катодов газоразрядных лазеров, контакт-деталей герконов, электродов масс-спектрометров и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599389
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.7c6b

Обнаружитель-измеритель когерентно-импульсных радиосигналов

Изобретение относится к радиолокации и предназначено для обнаружения когерентно-импульсных неэквидистантных радиосигналов и измерения радиальной скорости движущегося объекта; может быть использовано в радиолокационных системах управления воздушным движением для обнаружения и измерения скорости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600111
Дата охранного документа: 20.10.2016
13.01.2017
№217.015.7e97

Устройство измерения потенциала поверхности диэлектрических покрытий

Изобретение относится к методам исследования электрофизических свойств диэлектрических покрытий и может быть использовано, в частности, для изучения электронно-индуцированных процессов зарядки, накопления и кинетики зарядов в диэлектриках. Устройство содержит неподвижный измерительный электрод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601248
Дата охранного документа: 27.10.2016
13.01.2017
№217.015.8c66

Способ и устройство определения температурных характеристик антиэмиссионных материалов

Изобретение относится к электронной промышленности, области тонкопленочных технологий, нанесения и контроля пленочных покрытий с заданными характеристиками для эмиссионной электроники. Технический результат - повышение достоверности и информативности измерений. Определяется содержание атомов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604836
Дата охранного документа: 10.12.2016
Showing 71-80 of 97 items.
27.04.2016
№216.015.38f6

Способ обнаружения заданного механического воздействия для идентификации пользователя и устройство для его осуществления

Изобретение относится к средствам распознавания механического воздействия с использованием электронных средств. Техническим результатом является повышение безопасности при идентификации пользователя. Способ основан на сравнении на интервале времени анализа бинарного кода, формируемого из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582865
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.394b

Способ увеличения полосы захвата системы фазовой автоподстройки частоты с знаковым логическим фазовым дискриминатором и устройство для его реализации

Изобретение относится к области радиотехники. Tехнический результат - расширение полосы захвата путем изменения симметричной формы дискриминационной характеристики знакового логического фазового дискриминатора в асимметричную, а при увеличении зоны положительного или отрицательного знака...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582878
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.3957

Адаптивный вычислитель для режектирования помех

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в автоматизированных когерентно-импульсных системах для выделения сигналов движущихся целей на фоне пассивных помех. Достигаемый технический результат - осуществление режектирования пассивных помех с априорно неизвестными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582874
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.39e6

Вычислитель для адаптивного режектирования помех

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в автоматизированных когерентно-импульсных системах для выделения сигналов движущихся целей на фоне пассивных помех при вобуляции периода повторения зондирующих импульсов. Техническим результатом является повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582871
Дата охранного документа: 27.04.2016
10.05.2016
№216.015.3a5f

Транзистор с металлической базой

Использование: для усиления, генерации и преобразования электрических сигналов. Сущность изобретения заключается в том, что транзистор с металлической базой, содержащий эмиттер, базу из материала с металлической проводимостью и коллектор, при этом между эмиттером и базой сформирован барьер...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583866
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.3db4

Автокомпенсатор доплеровской фазы пассивных помех

Изобретение относится к радиолокационной технике и предназначено для автокомпенсации доплеровских сдвигов фазы пассивных помех. Достигаемый технический результат - повышение точности автокомпенсации. Указанный результат достигается тем, что автокомпенсатор доплеровской фазы пассивных помех...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583537
Дата охранного документа: 10.05.2016
20.05.2016
№216.015.41a9

Зонд атомно-силового микроскопа с нанокомпозитным излучающим элементом, легированным квантовыми точками и магнитными наночастицами структуры ядро-оболочка

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в зондовой сканирующей микроскопии и атомно-силовой микроскопии для диагностирования и исследования наноразмерных структур. Сущность изобретения заключается в том, что магнитопрозрачный кантилевер соединен с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584179
Дата охранного документа: 20.05.2016
12.01.2017
№217.015.5b95

Способ изготовления холодного катода гелий-неонового лазера

Изобретение относится к технологии изготовления холодных катодов гелий-неоновых лазеров и может быть использовано в газоразрядной технике и микроэлектронике. Способ включает в себя нагрев заготовок катода из алюминия в вакууме не ниже 10 мм рт.ст. и последующее термическое окисление ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589731
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.61d2

Способ рафинирования металлургического кремния

Изобретение относится к области очистки кремния, пригодного для изготовления солнечных элементов, полупроводниковых приборов, МЭМС устройств, а также использования в химической и фармацевтической промышленности. Способ рафинировании кремния, находящегося в твердой фазе, производят в графитовом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588627
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.778a

Адаптивный режектор пассивных помех

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в радиоприемных устройствах когерентно-импульсных радиолокационных систем для выделения сигналов движущихся целей на фоне пассивных помех при вобуляции периода повторения зондирующих импульсов. Достигаемый технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599621
Дата охранного документа: 10.10.2016
+ добавить свой РИД