×
20.02.2019
219.016.c374

СПОСОБ ПОДЖИГА КОРОННОГО РАЗРЯДА В ИОННОМ ИСТОЧНИКЕ СПЕКТРОМЕТРА ИОННОЙ ПОДВИЖНОСТИ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
№ охранного документа
0002439738
Дата охранного документа
10.01.2012
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к спектрометрии ионной подвижности, применяемой в приборах для контроля газообразных примесей в воздухе. Способ основан на использовании импульсного источника коронного разряда, содержащего не менее одной пары поджигающих электродов, высоковольтный импульсный генератор поджига коронного разряда и импульсный генератор электрического поля в области ионизации. Перед по крайней мере одним импульсом напряжения, формируемым на поджигающих электродах в основную фазу ионизации, на поджигающих электродах формируют по крайней мере один дополнительный импульс напряжения, во время которого напряженность электрического поля в области ионизации имеет величину, сниженную относительно номинального уровня, или равна нулю, а к моменту подачи на поджигающие электроды одиночного или серии импульсов напряжения основной фазы ионизации напряженность электрического поля в области ионизации устанавливают на номинальный уровень, осуществляя таким образом модуляцию поля во время поджига. Технический результат - повышение стабильности работы спектрометра, увеличение разрешающей способности и чувствительности прибора и отсутствие в камере ионизации дополнительных разрядных электродов для предварительной ионизации, что упрощает конструкцию ионного источника и электронную схему управления. 4 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к спектрометрии ионной подвижности, широко применяемой в приборах для контроля газообразных примесей в воздухе и, в частности, для обнаружения сверхмалых концентраций взрывчатых и наркотических веществ.

Спектрометрия ионной подвижности является методом обнаружения и идентификации паров химических соединений, основанным на разделении ионов по критерию подвижности в слабом электрическом поле в газовой среде при атмосферном давлении. Общепринятая схема прибора (фиг.1) включает следующие компоненты: камеру ионизации, в которую вводится проба, подвергающаяся ионизации; затвор для формирования ионных сгустков; камеру дрейфа, в которой происходит разделение ионов по подвижностям при движении в постоянном электрическом поле; детектирующий узел, в котором проводится измерение тока ионов; систему обработки и хранения данных.

Из ионов, образовавшихся в камере ионизации, с использованием затвора формируется сгусток, который инжектируется в камеру дрейфа, и под действием постоянного электрического поля движется в направлении коллектора. Ионы с разной подвижностью достигают коллектора в разное время, при этом временная структура тока коллектора отражает скорость прохождения ионами дрейфовой области. Получаемый таким образом спектр распределения ионов по подвижностям позволяет оперативно и с высокой точностью выявлять и идентифицировать химические вещества, содержащиеся в газообразной пробе.

Для ионизации проб воздуха в спектрометрах ионной подвижности используется радиоактивное излучение, коронный разряд, излучение лазера, ультрафиолетовое или рентгеновское излучение. Источник ионизации может работать в непрерывном или импульсном режиме.

Источник ионизации является важной частью системы, отвечающей за стабильность работы, разрешающую способность и чувствительность спектрометра ионной подвижности. При работе источника ионизации в импульсном режиме (импульсный коронный разряд, импульс лазера) временная структура ионизации обуславливает формирование ионных сгустков, что в ряде случаев не требует использования затвора.

На фиг.2 приведена конструкция камеры ионизации с использованием коронного разряда. Камера ионизации состоит из импульсного источника коронного разряда [1], поджигающих электродов [2], высоковольтного импульсного генератора [3], сетки [4] (затвора) между камерами ионизации и дрейфа, дополнительной сетки [5], реакционной области (области ионизации) [6], патрубков [7] и [8] для ввода и вывода потока пробы анализируемого воздуха, соответственно, импульсного генератора [9] электрического поля в области ионизации, задающего потенциал на дополнительной сетке [5].

При формировании коронного разряда происходят следующие физические процессы. В атмосферном воздухе ионного источника всегда есть некоторое число «фоновых» ионов и электронов, вызванных естественной радиацией. При подаче напряжения между остриями разрядных электродов, имеющих малый радиус кривизны, электрическое поле может превысить уровень пробоя. При этом при наличии первичных «фоновых» носителей заряда быстро развивается лавинный процесс вторичной ионизации, приводящий к электрическому разряду, сопровождающемуся высоким уровнем ионизации газа в области разряда.

Процесс ионизации молекул детектируемого вещества носит многоступенчатый характер. Вначале происходит образование так называемых реактант-ионов за счет ионизации молекул основных компонентов воздуха. Далее, через последовательность ионно-молекулярных взаимодействий, химической ионизации при атмосферном давлении реактант-ионы передают свой заряд молекулам примесей, в частности молекулам детектируемых веществ.

Известен спектрометр ионной подвижности, описанный в полезной модели «Патент на полезную модель №63119, Спектрометр ионной подвижности, 31 мая 2006 г.». Недостатком предлагаемого в патенте способа ионизации является то, что поджигающие электроды источника коронного разряда в приборе находятся в области большого электрического поля камеры ионизации. Поэтому фоновые (возникающие за счет действия космического излучения, флюоресценции, локальных флюктуации, температуры) носители заряда естественного происхождения, которые инициируют возникновение разряда, постоянно уносятся из области между остриями коронного источника, что затрудняет поджиг короны. Последнее выражается в нестабильности разряда и необходимости увеличения длительности и амплитуды импульса напряжения поджига. Нестабильность разряда вызывает разброс заряда ионов в сгустке и нестабильность спектра, что приводит к увеличению вероятности ложных срабатываний. Для стабилизации результатов требуется усреднение спектра по большим временным интервалам, что увеличивает время получения достоверного результата и негативно сказывается на чувствительности.

Способ ионизации, наиболее близкий к предлагаемому, используется в приборе, содержащем камеру ионизации проб воздуха и камеру дрейфа, в котором ионизация осуществляется коронным источником ионизации (фиг.3) с дополнительными поджигающими электродами (Патент США №6407382, Jun 2002). Дополнительные поджигающие электроды [10] управляются от импульсного генератора напряжения [11], и разряд между ними формируется перед основным импульсом поджига, создавая дополнительные «инициирующие ионы», которые способствуют стабильному поджигу разряда между основными электродами [2]. Подразумевается, что использование дополнительных электродов способствует контролируемому и стабильному поджигу разряда между основными электродами при наличии внешнего электрического поля.

Недостатком приведенного способа поджига коронного источника является конструктивное усложнение камеры ионизации, что приводит к увеличению габаритов, повышению трудоемкости и снижению технологичности ее производства. Так же остается нерешенной проблема нестабильного запуска разряда между дополнительными поджигающими электродами, поскольку их работа происходит в постоянном электрическом поле и образовавшиеся в зазорах электродов первичные носители заряда непрерывно уносятся из разрядного промежутка.

Задача предлагаемого способа поджига коронного разряда состоит в создании таких условий, чтобы ионизация пробы воздуха осуществлялась при контролируемых условиях, обеспечивающих стабилизацию процесса поджига и, как следствие повышение чувствительности и снижение числа ложных срабатываний прибора.

Предлагаемый способ поджига коронного разряда в ионном источнике спектрометра ионной подвижности состоит в разделении поджига коронного разряда на первичную и основную фазы (фиг.4). Перед первичной фазой поджига коронного разряда поле в ионном источнике снижается относительно номинального уровня, или устанавливается равным нулю, что обеспечивает установление стационарной концентрации фоновых носителей заряда вблизи разрядного промежутка. Во время первичной фазы поджига коронного разряда формируется одиночный импульс или серия импульсов напряжения на поджигающих электродах [2], приводящая к лавине коронного разряда между электродами. Ионы, образовавшиеся при этом, остаются вблизи электродов после прекращения разряда, поскольку напряженность электрического поля в ионном источнике имеет пониженное значение. К моменту подачи одиночного импульса или серии импульсов основной фазы ионизации поле в ионном источнике устанавливается на номинальный уровень, при этом «инициирующие» ионы не успевают покинуть область поджига вследствие малой подвижности. Основная фаза поджига приводит к стабильному во времени поджигу коронного разряда за счет присутствия в разрядном промежутке ионов, оставшихся со времени первой фазы поджига. Такая схема поджига коронного источника позволяет повысить стабильность работы. Так же предложенная схема ионизации пробы сохраняет технологичность и габариты используемого источника ионизации, не прибегая к использованию дополнительных поджигающих электродов. Формирование импульсов поджига и модуляция электрического поля не требует внесения дополнительных изменений в конструкцию камеры ионизации и реализуется синхронизацией от системы управления работой спектрометра ионной подвижности.

Способ поджига коронного разряда в ионном источнике спектрометра ионной подвижности, основанный на использовании импульсного источника коронного разряда, содержащего не менее одной пары поджигающих электродов, высоковольтный импульсный генератор поджига коронного разряда, импульсный генератор электрического поля в области ионизации, отличающийся тем, что перед по крайней мере одним импульсом напряжения, формируемым на поджигающих электродах в основную фазу ионизации, на поджигающих электродах формируют по крайней мере один дополнительный импульс напряжения, во время которого напряженность электрического поля в области ионизации имеет величину, сниженную относительно номинального уровня, или равна нулю, а к моменту подачи на поджигающие электроды одиночного или серии импульсов напряжения основной фазы ионизации напряженность электрического поля в области ионизации устанавливают на номинальный уровень.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-2 из 2.
26.08.2017
№217.015.e24c

Устройство преобразования ионного тока спектрометра ионной подвижности

Изобретение относится к спектрометрии ионной подвижности, позволяющей обнаруживать сверхмалые количества взрывчатых, наркотических, опасных и токсичных веществ, проводить медицинские исследования, а также обеспечивать контроль качества продуктов питания, строительных и промышленных материалов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625805
Дата охранного документа: 19.07.2017
29.12.2017
№217.015.f152

Устройство формирования напряжения на защитной сетке коллектора ионного тока спектрометра ионной подвижности

Изобретение относится к спектрометрам ионной подвижности, которые находят широкое применение для контроля содержания различных веществ в воздухе и, в частности, для обнаружения малых концентраций взрывчатых, наркотических, опасных и токсичных веществ, проведения медицинской диагностики,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638824
Дата охранного документа: 18.12.2017
Показаны записи 1-10 из 10.
10.02.2013
№216.012.2452

Способ определения негерметичности агрегатов, имеющих подвижные элементы

Изобретение относится к области испытательной техники и может быть использовано для определения значения негерметичности агрегатов при воздействии вибрации, в том числе при резонансах его подвижных элементов, и направлено на повышение точности определения значения негерметичности агрегатов, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474800
Дата охранного документа: 10.02.2013
20.02.2015
№216.013.278d

Разъемная магистраль разделяемых отсеков

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для разделения магистрали разделяемых отсеков. Разъемная магистраль разделяемых отсеков содержит корпус с внутренней отбортовкой и приводным механизмом в виде пиропривода из пиропатронов и их полостей, гайку для ограничения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541582
Дата охранного документа: 20.02.2015
26.08.2017
№217.015.e24c

Устройство преобразования ионного тока спектрометра ионной подвижности

Изобретение относится к спектрометрии ионной подвижности, позволяющей обнаруживать сверхмалые количества взрывчатых, наркотических, опасных и токсичных веществ, проводить медицинские исследования, а также обеспечивать контроль качества продуктов питания, строительных и промышленных материалов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625805
Дата охранного документа: 19.07.2017
29.12.2017
№217.015.f152

Устройство формирования напряжения на защитной сетке коллектора ионного тока спектрометра ионной подвижности

Изобретение относится к спектрометрам ионной подвижности, которые находят широкое применение для контроля содержания различных веществ в воздухе и, в частности, для обнаружения малых концентраций взрывчатых, наркотических, опасных и токсичных веществ, проведения медицинской диагностики,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638824
Дата охранного документа: 18.12.2017
10.05.2018
№218.016.3dbf

Устройство для измерения удельной поглощенной мощности свч электромагнитного излучения

Использование: для непрерывного контроля получаемой дозы СВЧ-энергии на рабочих местах и в быту. Сущность изобретения заключается в том, что устройство для измерения удельной поглощенной мощности СВЧ электромагнитного излучения (СВЧ ЭМИ) содержит первый материал, имитирующий биоткань, первый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648290
Дата охранного документа: 23.03.2018
04.10.2018
№218.016.8e5b

Способ контроля расходной характеристики устройств дифференциально-предохранительных и установка для осуществления способа

Изобретение относится к испытательной технике, конкретнее к области изготовления и эксплуатации устройств дифференциально-предохранительных (УДП), используемых для предохранения от разрушения топливных магистралей и емкостей (баков) с совмещенными днищами, содержащих агрессивные и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668628
Дата охранного документа: 02.10.2018
29.03.2019
№219.016.f6d9

Композиция для испытаний спектрометра подвижности ионов и способ испытаний спектрометра подвижности ионов с ее использованием

Изобретение относится к области аналитического приборостроения для исследования и анализа веществ и преимущественно может быть использовано в целях испытаний, например, при проверке работоспособности приборов спектрометрии подвижности ионов, которые предназначены для обнаружения и идентификации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433396
Дата охранного документа: 10.11.2011
09.05.2019
№219.017.4940

Способ формирования гексагональной фазы кремния

Использование: для изготовления светоизлучающих приборов на основе гексагональной фазы кремния, обеспечивающей эффективное возбуждение фотолюминесценции. Сущность изобретения заключается в том, что в способе формирования фазы гексагонального кремния путем имплантации в изготовленную из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687087
Дата охранного документа: 07.05.2019
08.09.2019
№219.017.c90d

Способ ионно-лучевого синтеза нитрида галлия в кремнии

Изобретение относится к области нанотехнологий, а именно к способам ионно-лучевого синтеза нановключений нитрида галлия в кремнии, и может быть использовано при изготовлении устройств опто- и микроэлектроники нового поколения. Способ ионно-лучевого синтеза нитрида галлия в кремниевой пластине...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699606
Дата охранного документа: 06.09.2019
27.12.2019
№219.017.f38d

Способ формирования гексагональной фазы кремния путём имплантации ионов криптона в плёнку оксида кремния на пластине монокристаллического кремния

Изобретение относится к полупроводниковой технологии и может быть использовано при изготовлении светоизлучающих приборов на основе гексагональной фазы кремния, обеспечивающей эффективное возбуждение фотолюминесценции. Технический результат от использования предлагаемого способа формирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710479
Дата охранного документа: 26.12.2019
+ добавить свой РИД