×
19.01.2018
218.016.0eb3

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения размеров газовых кластеров в сверхзвуковом газовом потоке

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: для обработки материалов и осаждения покрытий. Сущность изобретения заключается в том, что способ определения размеров газовых кластеров в сверхзвуковом газовом потоке включает истечение газа из звукового или сверхзвукового сопла, формирование кластерного пучка с помощью конусной диафрагмы (скиммера), в котором согласно изобретению измеряют поперечный профиль интенсивности пучка на фиксированном расстоянии за скиммером и по уширению мономерной и кластерной компонент пучка рассчитывают средний размер кластеров N по соотношению: где Δ - уширение мономерной компоненты пучка, Δ - уширение кластерной компоненты пучка. Технический результат: обеспечение возможности определения размеров кластеров в потоках любых чистых газов и газовых смесях. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к технологиям обработки материалов и осаждения покрытий, в частности, пучки газовых кластеров применяются для ионно-кластерной полировки поверхностей, кластер-ион-ассистированного осаждения тонких пленок, масс-спектрометрии на вторичных кластерных ионах, генерации рентгеновского излучения и т.д. [1, 2].

Важнейшей характеристикой, определяющей свойства газовых кластеров (в том числе фазовое состояние вещества в кластере, механизмы передачи энергии, процессы взаимодействия кластера с твердым телом и др.) является его размер. Кластеры, формирующиеся в сверхзвуковых потоках газов, обладают очень широким распределением по размерам, от димеров до тысячемеров. Поэтому для характеристики кластерных потоков используется понятие средний размер кластеров N. В зависимости от целей использования, необходимы пучки с кластерами различного размера. Так, для ионно-кластерной полировки поверхности требуются пучки со средним размером кластеров около 1000 частиц (атомов или молекул) на кластер. Для имплантации необходимы кластеры со средним размером несколько десятков частиц на кластер. При этом неизбежно возникает задача формирования кластерного потока максимальной интенсивности при одновременном контроле размеров кластеров.

Известно, что размеры кластеров зависят от параметров газа в источнике (давление и температура торможения, Р0, Т0), геометрии сопла, взаимодействия сверхзвукового потока с фоновым газом в камере расширения, со скиммером и ряда других процессов. Сверхзвуковые сопла потенциально позволяют получать кластеры практически любого размера и состава. Однако сложность процессов неравновесной конденсации и формирования кластерного пучка не позволяет полностью решить данную задачу аналитически или методами численного моделирования.

Существуют различные экспериментальные способы определения размеров кластеров: прямые методы (времяпролетная масс-спектрометрия, метод задерживающего потенциала и др.) и косвенные - методы, основанные на рассеянии самого кластерного пучка (на фоновом газе, скрещенном пучке), либо внешней среды на кластерном пучке (Рэлеевское рассеяние, дифракция электронов, дифракция рентгеновского излучения и др.) [3]. Все эти методы объединяет то, что они направлены на измерение локальной плотности кластеров, что влечет за собой необходимость использования высокочувствительной детектирующей аппаратуры. Известные эмпирические зависимости [4, 5] апробированы для отдельных газов и дают значительные погрешности, особенно при оценке кластеров больших размеров.

Наиболее близкий к нашему методу подход использовался в [6], где размеры кластеров определялись по рассеянию кластерного пучка на фоновом газе. Регистрировалось уширение поперечного профиля кластерного пучка после прохождения через буферную камеру с регулируемой плотностью фонового газа. Для проведения измерений используется сложное оборудование (дополнительная буферная камера с газом, масс-спектрометр с высоким угловым разрешением), а для анализа результатов измерений необходимы эмпирические константы, зависящие от рода газа, при этом этим методом удается определять размеры только больших кластеров (N>1000).

Задачей изобретения является создание экспериментального метода, позволяющего определять размеры кластеров в потоках любых чистых газов и газовых смесей, состоящих из слабо конденсирующегося легкого газа-носителя и конденсирующейся малой (до 10%) примеси, истекающих из любых сопел (звуковых, сверхзвуковых).

Поставленная задача решена тем, что из сверхзвукового газового потока известным способом с помощью конусного пробоотборника (скимммера) формируют пучок, состоящий из мономеров и кластеров разного размера и согласно изобретению измеряют поперечный профиль интенсивности пучка на фиксированном расстоянии ниже по потоку за скиммером, и по уширению мономерной и кластерной компонент пучка рассчитывают средний размер кластеров N по соотношению:

где Δmono - уширение мономерной компоненты пучка, Δclust - уширение кластерной компоненты пучка.

Поперечный профиль интенсивности молекулярного пучка может быть измерен путем перемещения датчика давления перпендикулярно оси симметрии пучка.

На входе датчика должна быть установлена щелевая диафрагма, расположенная перпендикулярно направлению перемещения датчика

Технический результат состоит в том, что данным способом могут быть произведены измерения средних размеров кластеров размерами от 50 до 1500 молекул на кластер на любых технологических и исследовательских установках. Данный метод не требует применения сложной высокочувствительной аппаратуры и позволяет реально in situ определять средний размер кластеров в сверхзвуковых потоках не только чистых газов, но и газовых смесей, что затруднительно сделать другими экспериментальными методами: масс-спектрометрическими - из-за сильной фрагментации при ионизации таких кластеров, рассеивающими методами - из-за их относительно малого сечения.

Принципиальная схема измерений приведена на рис. 1, где 1 - коническое сопло, 2 - точечный источник, 3 - сверхзвуковая струя, 4 - скиммер, 5 - датчик интенсивности, ϕ - телесный угол скиммера от источника, Θ - геометрическая ширина пучка, Ls-sk - расстояние виртуальный точечный источник - скиммер, Lsk-det - расстояние скиммер-детектор.

Было показано, что истечение конденсирующегося газа из сверхзвуковых сопел хорошо описывается радиальным истечением от виртуального точечного источника в пределах малого эффективного угла θeff. Распределение кластеров в потоке ограничено нарастанием пограничного слоя на стенках сопла, поэтому величина θeff заметно меньше геометрического угла раствора конуса сопла [7].

Для газодинамических пучков смесей газов с разной массой наблюдается известный эффект маховской фокусировки: обогащение приосевой части пучка тяжелыми частицами [8].

Очевидно, что в газодинамическом пучке, состоящем как из мономеров, так и из кластеров различной массы, также происходит пространственная сепарация. Мономеры и малые кластеры (олигомеры) за скиммером разлетаются в больший телесный угол, чем тяжелые кластеры (см. рис. 1). Это приводит к значительному увеличению относительной доли кластеров на оси пучка.

Эксперименты проводились на экспериментальном стенде КЛИУС с использованием конических сопел разной геометрии и скиммерами с диаметром входного отверстия dsk=0,43 и 0,83 мм. Основные параметры сопел приведены в Таблице 1.

Измерялся поперечный профиль полной (массовой) интенсивности пучка путем перемещения закрытого датчика перпендикулярно оси молекулярного пучка с помощью транспортера. Для обеспечения пространственной локальности измерений на входе датчика перпендикулярно оси перемещения была установлена щелевая диафрагма шириной 1,2 мм.

Измерения выполнялись в чистых газах (Ar, CO2, N2) и газовой смеси 10%С2Н4+90%Не на расстоянии сопло-скиммер Ln-sk=50 мм при вариации давления торможения в диапазоне 0,3-6 бар.

Измерения поперечных профилей интенсивности, выполненные с разными соплами, показали качественно подобные результаты и одинаковые зависимости от определяющих параметров. Поэтому далее приведены результаты, полученные для отдельных режимов истечения.

На рис. 2 приведены поперечные профили полной (массовой) интенсивности молекулярного пучка (Itotal, молекул/(см2⋅с)), измеренные в струях разных газов в одинаковых условиях: сопло №1, P0=2 бара, (dsk=0.43 мм, Lsk-det=321 мм) при фиксированном давлении торможения 2 бара. Т.к. в работе использовался ионизационный датчик интенсивности, то для сравнения интенсивности пучков разных газов учитывалось различие сечений ионизации разных молекул.

В азоте при данных условиях кластеры не регистрировались, сечение имеет широкий плавно спадающий от оси профиль, соответствующий распределению мономеров.

В присутствии кластеров во всех газах (Ar, СО2) возникает характерное бимодальное распределение: кроме широкого профиля мономеров, вблизи оси симметрии регистрируется узкий пик, образованный распределением кластеров в потоке.

Смесь газов:

При истечении смеси 10%С2Н4+90%Не гелий выступает как газ-носитель, задавая газодинамику истечения, отводя тепло конденсации, но не формируя кластеры.

Этилен интенсивно формирует кластеры благодаря своей хорошей полимеризации и эффективному захолаживанию газового потока гелием. В результате интенсивность пучка в смеси заметно выше интенсивности в чистых газах. Ширина кластерного пика в смеси заметно больше ширины кластерных пиков в чистых газах.

Поперечные сечения пучка, зарегистрированные в струе Ar за соплом №2 при разных давлениях Р0 на расстояниях сопло-скиммер 50 мм и скиммер-датчик - 321 мм приведены на рис. 3а. На рис. 3б те же сечения отнормированы к единице в максимуме полной интенсивности. Видно, что при малых давлениях торможения профиль имеет большую ширину, что характеризует распределение интенсивности в расходящемся потоке мономеров. С ростом Р0 полная интенсивность пучка на оси резко увеличивается: при увеличении давления торможения с 0,4 до 3 бар интенсивность на оси пучка возрастает почти в 100 раз. В то же время интенсивность мономерной компоненты увеличивается менее чем в 3 раза. Это подтверждает, что в условиях развитой конденсации на большом расстоянии за скиммером на оси пучка концентрируются преимущественно крупные кластеры, которые и дают основной вклад в измеряемую величину. Например, в данных условиях при Р0=3 бар соотношение интенсивностей мономерной и кластерной компонент на оси пучка составляет Imono/Iclust ~ 0,05.

Те же профили, отнормированные к единице на оси по мономерной компоненте пучка, приведены на рис. 3в. Видно, что ширина профиля мономерной компоненты меняется слабо с ростом давления торможения, за исключением Р0=5 и 6 bar.

Т.к. для малой пролетной базы уширение кластерной компоненты незначительно, то для определения размеров больших кластеров были выполнены измерения на больших расстояниях скиммер-детектор. На рис. 4 приведены поперечные профили полной интенсивности, измеренные в СО2 при Р0=2 бар на разных расстояниях скиммер-датчик Lsk-det. Как и следовало ожидать, с увеличением расстояния полная интенсивность пучка падает. При этом на оси потока интенсивность мономерной компоненты уменьшается согласно известной зависимости для молекулярного пучка мономеров [9], тогда как интенсивность кластерной компоненты уменьшается гораздо медленнее: . С увеличением Lsk-det полуширина профиля как кластерной, так и мономерной компоненты монотонно растет как результат углового разлета кластеров и мономеров соответственно, так и увеличения геометрического диаметра пучка Θ.

Используя результаты экспериментов, были проведены расчеты среднего размера кластеров для разных режимов в чистых газах (Ar, СО2) и смеси 10%С2Н4+90%Не. Основные результаты приведены в Таблице 2.

Для каждого режима указано соответствующее значение безразмерного параметра конденсации Хагены Г*. Там же для чистых газов приведены величины среднего размера кластеров, полученные численными расчетами по модели [9] и рассчитанные с использованием широко используемых эмпирических формул из работ разных авторов [4, 5].

Для газовой смеси приведены только результаты эксперимента, т.к. отсутствуют необходимые эмпирические коэффициенты и апробированные численные модели. Измеренные размеры кластеров для Ar лежат в диапазоне от 80 до 1000 молекул/кластер, для СО2 - от 50 до 1500 молекул/кластер, для смеси газов - от 80 до 200 молекул/кластер. Видно, что полученные в эксперименте размеры кластеров, удовлетворительно согласуются с численными расчетами и оценками по эмпирическим формулам. Исключение составляют результаты, полученные по формуле [4], которые при больших параметрах Г* дают завышенные величины размеров кластеров, что подтверждалось ранее другими авторами [11]. Как и следовало ожидать, в одинаковых условиях максимальный размер кластеров зарегистрирован в СО2, что объясняется низким давлением насыщенных паров.

Минимальный размер кластеров, который может быть определен данным методом, определяется соотношением интенсивности кластерной и мономерной компонент, т.е. чувствительностью детектора. С увеличением размера кластеров уширение профиля кластерной компоненты уменьшается (Δclust ~ 1/N0.5). Поэтому для определения размеров больших кластеров необходимо увеличение пролетной базы при выполнении условий отсутствия влияния фонового газа на поперечное сечение пучка.

Благодаря большой интенсивности кластерного потока, данный метод не требует применения сложной высокочувствительной аппаратуры и позволяет реально in situ определять средний размер кластеров в сверхзвуковых потоках не только чистых газов, но и газовых смесей. С помощью описанного метода можно легко определять размеры средних кластеров (N=50-100), что затруднительно сделать другими экспериментальными методами: масс-спектрометрическими - из-за сильной фрагментации при ионизации таких кластеров, рассеивающими методами - из-за их относительно малого сечения.

Литература

1. I. Yamada. Historical milestones and future prospects of cluster ion beam technology // Appl. Suf. Sci. 2014. Vol. 310. P. 77-88.

2. Atomic and Molecular Beams: The State of the Art 2000/ Edited by R. Campargue. - Berlin: Springer-Verlag, 2001.

3. H. Pauly. Atomic, Molecule and Cluster Beams. II. - Berlin: Springer-Verlag, 2000.

4. O.F. Hagena. Cluster ion sources // Rev. Sci. Instrum. 1992. Vol. 63. P. 2374-2379.

5. U. Buck, R. Krohne. Cluster size determination from diffractive He atom scattering // J. Chem. Phys. 1996. Vol. 105. No. 13. P. 5408-5415.

6. Sh. Yang, L. Philippe, M. Chatelet. Formation and characterization of large (Ar)n, (N2)n, and mixed (Ar)n(N2)m van der Waals clusters produced by supersonic expansion // J. of Cluster Sci. 2007. Vol. 18. No. 4. P. 855-867.

7. W. Obert, Cluster beams formed with supersonic nozzles, in: R. Campargue (Ed.), Rarefied gas dynamics, CEA, Paris, 1979, vol. II, p. 1181-1190.

8. P.K. Sharma, E.L. Knuth, W.S. Young. Species enrichment due to Mach-number focusing in a molecular-beam mass spectrometer sampling system // J. Chem. Phys. 1976. Vol. 64. P. 4345-4357.

9. O.F. Hagena. Cluster beams from nozzle sources. In: Wegener PP, editor. Molecular beams and low density gas dynamics. New York: Dekker; 1974. p. 93-181.

10. N.G. Korobeishchikov, P.A. Skovorodko, V.V. Kalyada, A.A. Shmakov, A.E. Zarvin. Experimental and numerical study of high intensity argon cluster beams // AIP Conference Proceedings. 2014. Vol. 1628. P. 885-892.

11. H. Lu, G. Ni, R. Li, Z. Xu. An experimental investigation on the performance of conical nozzles for argon cluster formation in supersonic jets // J. Chem. Phys. 2010. Vol. 132. 124303.


Способ определения размеров газовых кластеров в сверхзвуковом газовом потоке
Способ определения размеров газовых кластеров в сверхзвуковом газовом потоке
Способ определения размеров газовых кластеров в сверхзвуковом газовом потоке
Способ определения размеров газовых кластеров в сверхзвуковом газовом потоке
Способ определения размеров газовых кластеров в сверхзвуковом газовом потоке
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 59.
08.07.2018
№218.016.6e77

Катализатор гидрирования фурфурола

Изобретение относится к области разработки катализатора селективного гидрирования фурфурола до фурфурилового спирта. Катализатор содержит Ni и Мо в форме сплава и в качестве модификатора до 4 мас. % углерода в форме карбида Ni и/или Мо, причем соотношение Ni к Мо в катализаторе варьируется до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660439
Дата охранного документа: 06.07.2018
14.07.2018
№218.016.716e

Способ изготовления биметаллического электрода путем электрошлаковой наплавки

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано в литейном производстве при изготовлении биметаллических деталей. В способе используют стальную трубу, которую жестко закрепляют на стальной пластине - нижнем электроде, образующем донную часть отрезка стальной трубы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661322
Дата охранного документа: 13.07.2018
22.09.2018
№218.016.8974

Способ геологического картирования аккреционных комплексов

Изобретение относится к области геологического картирования и может быть использовано для картирования аккреционных комплексов горных пород. Сущность: выделяют пачки пород (хорсы), ограниченные двумя системами надвигов, характеризуемые повторяемостью одинаковых ассоциаций пород, включающих в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667329
Дата охранного документа: 18.09.2018
12.12.2018
№218.016.a57f

Способ обнаружения неструктурных элементов геологического разреза по сейсмограммам общего выноса

Изобретение относится к области сейсморазведки, а именно к методам построения разрезов геологической среды по сейсмическим данным (сейсмических разрезов), позволяющий, используя различие свойств отраженных и рассеянных событий на сейсмограммах общего выноса, более устойчиво (надежно) и с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674419
Дата охранного документа: 07.12.2018
26.01.2019
№219.016.b4c8

Способ подготовки пылеугольного топлива для сжигания

Изобретение описывает способ подготовки пылеугольного топлива для сжигания, включающий сушку и дробление сырого угля, при этом на этот уголь перед дроблением наносят модифицированное жидкое стекло (МЖС), обладающее высоким коэффициентом смачивания поверхности угольной пыли, образующейся в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678310
Дата охранного документа: 25.01.2019
01.03.2019
№219.016.c876

Способ оценки числа функционирующих кровеносных капилляров у человека (варианты)

Группа изобретений относится к медицине, а именно к сердечно-сосудистым заболеваниям, физиологии, спортивной медицине. Группа изобретений представлена способами оценки числа функционирующих кровеносных капилляров у человека в коронарном, большом кругах кровообращения и в скелетных мышцах....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680798
Дата охранного документа: 26.02.2019
01.03.2019
№219.016.c8ba

Способ получения фурфурилового спирта путем селективного гидрирования фурфурола

Изобретение относится к способу получения фурфурилового спирта путем селективного гидрирования фурфурола, который заключается в гидрировании фурфурола в присутствии гетерогенного катализатора, где используемый катализатор содержит: 5,0-40,0 мас. % CuO; носитель - остальное; при этом носитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680799
Дата охранного документа: 27.02.2019
30.05.2019
№219.017.6b6e

Катализатор селективного гидрирования фурфурола

Изобретение относится к катализатору селективного гидрирования фурфурола до фурфурилового спирта, содержащему оксиды меди и железа, при этом в его составе 5,0-40,0 мас.% CuO, носитель - остальное, причем в качестве носителя взята шпинель со структурой FeO, содержащая 48-85,5 мас.% FeO, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689418
Дата охранного документа: 28.05.2019
30.05.2019
№219.017.6b81

Способ приготовления катализатора селективного гидрирования фурфурола

Изобретение относится к способу приготовления катализатора селективного гидрирования фурфурола до фурфурилового спирта, который заключается в том, что смешивают кристаллогидраты нитратов меди, железа и алюминия, далее полученную смесь кристаллогидратов нитратов меди, железа и алюминия сплавляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689417
Дата охранного документа: 28.05.2019
30.05.2019
№219.017.6b8c

Способ гидрооблагораживания триглицеридов жирных кислот в смеси с нефтяными фракциями

Изобретение относится к способу гидрооблагораживания предварительно обработанных триглицеридов жирных кислот (ТЖК) и прямогонной дизельной фракции при повышенной температуре и давлении водорода на сульфидных катализаторах MoS/AlO и NiMoS/AlO в две стадии, на первой из которых проводят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689416
Дата охранного документа: 28.05.2019
Показаны записи 11-17 из 17.
29.12.2017
№217.015.fc8c

Способ регистрации малых количеств органических нано- и микрочастиц в биологических тканях

Изобретение относится к области аналитической химии, в частности к масс-спектрометрическим способам измерения концентрации частиц в биологических тканях, и раскрывает способ регистрации органических нано- или микрочастиц в биологических тканях методом ускорительной масс-спектрометрии (УМС)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638820
Дата охранного документа: 15.12.2017
19.01.2018
№218.016.0193

Статическое устройство для определения распределения интенсивности поля инфракрасной поверхностной электромагнитной волны вдоль её трека

Изобретение относится к области оптических измерений и касается статического устройства для определения распределения интенсивности поля инфракрасной поверхностной электромагнитной волны (ПЭВ) вдоль ее трека. Устройство включает в себя источник монохроматического излучения, первый фокусирующий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629909
Дата охранного документа: 04.09.2017
19.01.2018
№218.016.01d2

Способ определения показателя преломления монохроматической поверхностной электромагнитной волны инфракрасного диапазона

Изобретение относится к области оптических измерений и касается способа определения показателя преломления монохроматической поверхностной электромагнитной волны инфракрасного диапазона. Способ включает в себя генерацию волны на плоской поверхности образца, размещение на пути волны плоского...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629928
Дата охранного документа: 04.09.2017
19.01.2018
№218.016.0e6f

Способ приготовления микроволокнистого катализатора

Изобретение относится к области химической промышленности, к новым способам синтеза катализаторов, которые могут использоваться, в частности, для глубокого окисления (дожигания) СО, органических и галогенорганических соединений, окисления сероводорода и диоксида серы, восстановления оксидов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633369
Дата охранного документа: 12.10.2017
20.01.2018
№218.016.0f4a

Волоконный задающий генератор

Изобретение относится к лазерной технике. Волоконный задающий генератор содержит источник накачки и резонатор, состоящий из двух волоконных частей - активной нелинейной петли и длинной линейной части, соединяющихся посредством четырехпортового волоконного ответвителя; активная петля образует...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633285
Дата охранного документа: 11.10.2017
13.02.2018
№218.016.22d6

N-[3-оксолуп-20(29)-ен-28-оил]-2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-иламин, обладающий цитотоксической активностью в отношении опухолевых клеток человека

Изобретение относится к N-[3-оксолуп-20(29)-ен-28-оил]-2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-иламину структурной формулы обладающему цитотоксической активностью в отношении опухолевых клеток человека. Технический результат: получено новое соединение, обладающее способностью подавлять рост опухолевых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641900
Дата охранного документа: 23.01.2018
24.10.2019
№219.017.d9a0

Способ неразрушающего контроля качества приповерхностного слоя оптических материалов

Изобретение относится к производству высококачественных оптических приборов, в частности к контролю качества обрабатываемых поверхностей оптических материалов как аморфных, так и монокристаллических. Предложен способ оперативного неразрушающего контроля качества приповерхностного слоя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703830
Дата охранного документа: 22.10.2019
+ добавить свой РИД