×
02.08.2020
220.018.3b83

Результат интеллектуальной деятельности: Устройство для ионизации кластерных ионов

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002728513
Дата охранного документа
30.07.2020
Аннотация: Изобретение относится к устройству для ионизации кластерных ионов. Устройство включает анод (1), катод (2), керамическое основание (3) и отражатель электронов (4). Анод (1) и катод (2) закреплены на керамическом основании (3). Катод (2) изготовлен из материала с низкой температурой эмиссии. Анод (1) выполнен из полого кругового цилиндра, на радиально противоположных стенках которого по всей высоте вырезаны части поверхностей под углом 30°-90°, которые закрыты металлической сеткой, закрепленной на аноде. Отражатель электронов (4) расположен вокруг катода (2) и анода (1). Отражатель электронов (4) закреплен на керамическом основании соосно с анодом (1). Катод (2) расположен на прямой линии, проходящей из центра оси симметрии через сетку анода (1). Расстояние от центра оси симметрии до катода (2) должно быть больше, чем наружный радиус анода (1). Частные случаи исполнения устройства. Во-первых, отражатель электронов (4) имеет потенциал не менее -600 В относительно катода (2). Во-вторых, катод (2) располагается на прямой, проходящей из центра оси симметрии устройства через середину сетки анода (1) на расстоянии не менее 1,1 внешнего радиуса анода (1). Техническим результатом является снижение количества разрушенных кластерных ионов. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области кластерных ускорителей и их применения для обработки поверхности твердых материалов, а именно к зарядке кластерного пучка перед его ускорением в электрическом поле.

Известно техническое решение, в котором используется спиральный катод, охватывающий сеточный анод, а фокусировка электронов осуществляется за счет эллиптического внешнего электрода [IONIZER FOR GAS CLUSTER ION FORMATION. Патент США 6629508 B2, от 7 октября 2003].

Недостатком данного технического решения является относительно высокая температура катода, наличие дополнительного устройства для подвода кластерных ионов и формирование пучка электронов в относительно малом объеме, что влечет низкую эффективность ионизации кластерных ионов.

Наиболее близким техническим решением является решение, предложенное в патенте [RF ELECTRON SOURCE FOR IONIZING GAS CLUSTERS. Патент США 0166555 Al, от 2 июля 2009], в котором используется катод, анод и отражающий электрод. В качестве анода используется вольфрамовая нить, анод и отражающий электрод выполнены в виде сложных геометрических фигур. Катод и анод соединены между собой в форме треугольника с помощью керамических изоляторов и закреплены на керамическом основании. При этом геометрия анода, катода зависят от относительных расстояний между ними и от оси пучка нейтральных кластеров.

Недостатком данного технического решения является относительно высокая температура катода и большие тепловые нагрузки узла ионизации, что приводит к разрушению кластерных ионов.

Задачей заявляемого технического решения состоит в снижении температуры катода и тепловых нагрузок на кластерные ионы.

Технический результат - снижение количества разрушенных кластерных ионов.

Для исключения указанных недостатков в устройстве для ионизации кластерных ионов, состоящем из анода и катода, закрепленных на керамическом основании, предлагается:

- катод выполнить из материала с низкой температурой эмиссии (ниже 1200 К);

- анод выполнить из полого кругового цилиндра, при этом на радиально противоположных стенках полого кругового цилиндра по всей его высоте вырезать части поверхностей под углом 30°-90°, которые закрыть металлической сеткой, закрепленной на аноде;

- устройство дополнить отражателем электронов, расположенным вокруг катода и анода, закрепленным на керамическом основании соосно с анодом;

- катод расположить на прямой линии, проходящей из центра оси симметрии через сетку анода;

- при этом расстояние от центра оси симметрии до катода обеспечить большим, чем наружный радиус анода.

В частных случаях реализации устройства предлагается:

- во-первых, в отражателе электронов обеспечить потенциал не менее -600 В относительно катода;

- во-вторых, катод расположить на прямой, проходящей из центра оси симметрии устройства через середину сетки анода на расстоянии не менее 1,1 внешнего радиуса анода.

Сущность предлагаемого технического решения поясняется фигурами чертежа устройства для ионизации кластерных ионов, где на фиг. 1 представлено продольное сечение устройства для ионизации кластерных ионов; на фиг. 2 - поперечное сечение устройства для ионизации кластерных ионов.

На фиг. 1 и 2 приняты следующие позиционные обозначения: 1 - анод; 2 - катод; 3 - керамическое основание; 4 - отражатель электронов.

Устройство для ионизации кластерных ионов включает анод 1, катод 2, керамическое основание 3 и отражатель электронов 4.

Анод 1 и катод 2 закреплены на керамическом основании 3.

Катод 2 изготовлен из материала с низкой температурой эмиссии (ниже 1200 К).

Анод 1 выполнен из полого кругового цилиндра, на радиально противоположных стенках которого по всей высоте вырезаны части поверхностей под углом 30°-90°, которые закрыты металлической сеткой, закрепленной на аноде. Сетка предназначена для прохождения электронов в центр устройства.

Отражатель электронов 4 расположен вокруг катода 2 и анода 1. Отражатель электронов 4 предназначен для возврата в центр части электронов, выходящих из зоны взаимодействия с кластерными ионами.

Отражатель электронов 4 закреплен на керамическом основании соосно с анодом 1.

В частном случае отражатель электронов 4 имеет потенциал не менее -600 В относительно катода 2. Приложенный к отражателю электронов 4 отрицательный потенциал позволяет произвести дополнительное ускорение электронов.

Катод 2 расположен на прямой линии, проходящей из центра оси симметрии через сетку анода 1.

Расстояние от центра оси симметрии до катода 2 превышает наружный радиус анода 1.

В частном случае катод 2 располагается на прямой, проходящей из центра оси симметрии устройства через середину сетки анода 1 на расстоянии не менее 1,1 внешнего радиуса анода 1. Такое расположение катода 2 позволяет обеспечить прохождение в центр устройства максимально возможного количества электронов.

Устройство для ионизации кластерных ионов работает следующим образом.

Кластерные ионы направляются в центр устройства для их ионизации электронным ударом. Поток электронов создается термоэлектронной эмиссией на поверхности катода 2. Поток электронов через сетку анода 1 направляется к центру устройства для ионизации кластерных ионов. При этом электроны, взаимодействуя с кластерными ионами, осуществляют их зарядку. Часть электронов, выходящая из зоны взаимодействия с кластерными ионами, возвращается в центр с помощью отражателя электронов 4. При этом приложенный к отражателю электронов 4 отрицательный потенциал позволяет произвести дополнительное ускорение электронов. При взаимодействии части электронов с внутренней сплошной непрозрачной для электронов поверхностью анода 1 создаются вторичные электроны. Вторичные электроны увеличивают плотность потока электронов, при этом повышается вероятность зарядки кластерных ионов.

Мощность теплового излучения с единицы площади на всех длинах волн, исходящая от катода 2 с температурой Т, определяется законом Стефана-Больцмана: М=εσТ4 [Вт/(м2)], где ε - безразмерный множитель, называемый коэффициентом излучения (коэффициентом черноты ε<1); σ=5,67⋅10-8 - постоянная Стефана-Больцмана [Вт/(м2⋅К4)]; Т - температура катода, К. При понижении температуры катода 2 уменьшение теплового потока обратно пропорционально снижению температуры катода 2 в четвертой степени. Следовательно, тепловой поток, поглощенный кластерными ионами, уменьшается и снижается количество разрушенных ионных кластеров. Это повышает эффективность работы устройства для ионизации кластерных ионов. Снижение температуры катода 2 с 2000 К до 1200 К, приводит к уменьшению тепловой потока в 20004/12004=7,7 раз. Тепловое излучение, поглощенное кластерными ионами при прохождении через устройство для ионизации кластерных ионов, также уменьшается в 7,7 раз.

Экспериментально показано увеличение эффективности заряда кластерных ионов, определяемой регистрируемым током, более чем в 4 раза по сравнению с устройством, в котором катод 2 выполнен из материала с высокой температурой эмиссии (более 2000 К) и отсутствует отражатель электронов 4.

Пример конкретного выполнения устройства для ионизации кластерных ионов.

Катод 2 выполнен из молибденового цилиндра с внешним диаметром 6 мм и высотой 150 мм, с толщиной стенки 1,5 мм.

По всей высоте на внешней поверхности катода 2 в поперечном направлении закреплена фольга из платины шириной 2 мм.

Анод 1 выполнен в виде полого кругового цилиндра с внешним диаметром 25 мм и высотой 150 мм из фольги толщиной 0,5 мм.

На радиально противоположных стенках полого кругового цилиндра анода 1 по всей его высоте вырезаны части поверхностей под углом 90°.

Вырезанная поверхность анода 1 закрыта сеткой, которая закреплена на аноде 1.

Сетка изготовлена из молибденовой проволоки диаметром 0,3 мм с радиальным и поперечным шагом 3 мм.

Отражатель электронов 4 изготовлен в виде полого кругового цилиндра из нержавеющей стали с внешним диаметром 65 мм, высотой 150 мм и толщиной стенки 0,5 мм.

Анод 1 и отражатель электронов 4 закреплены на керамическом основании 3 на одной оси.

Керамическое основание 4 изготовлено в виде полого кругового цилиндра с внешним диаметром 60 мм, внутренним диаметром 22 мм и высотой 10 мм.

Катод 2 закреплен на керамическом основании на расстоянии 20 мм от оси симметрии.

Катод 2 располагается на прямой, проходящей из центра оси симметрии через середину, закрепленной на аноде сетки.

Созданная конструкция устройства для ионизации кластерных ионов позволила увеличить эффективность заряда кластерных ионов, определяемую регистрируемым током, в 2,5 раза по сравнению с использованием катода 2 с высокой температурой эмиссии (более 2000 К), и в 4,2 раза по сравнению с устройством, в котором катод 2 выполнен из материала высокой температурой эмиссии (более 2000 К) и отсутствует отражатель электронов 4.


Устройство для ионизации кластерных ионов
Устройство для ионизации кластерных ионов
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 33.
13.01.2017
№217.015.790a

Электрохимический датчик концентрации водорода в газовых и жидких средах

Изобретение относится к аналитическому приборостроению. Датчик кислорода электрохимический (1) установлен в реакционной камере (3). Селективная мембрана (4) замещает части стенки реакционной камеры (3). Часть реакционной камеры (3) заполнена сорбентом (5). Масса сорбента соответствует условию,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599459
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.8823

Способ формирования импульсов мощности импульсного ядерного реактора

Изобретение относится к области ядерной техники. Способ формирования импульсов мощности импульсного ядерного реактора обеспечивает модуляцию реактивности в импульсном ядерном реакторе при движении модулятора реактивности импульсного ядерного реактора в пределах активной зоны реактора. По...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602507
Дата охранного документа: 20.11.2016
25.08.2017
№217.015.a007

Мишень для получения радиоизотопа

Изобретение относится к ядерной технологии и предназначено для получения радиоактивных изотопов, применяемых в медицине. Мишень (7) для получения радиоизотопа состоит из оболочки (9), оснащенной входным (2) и выходным (3) патрубками для подвода и отвода промывной жидкости, и помещенного в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606642
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.aa03

Быстрый импульсный реактор с модуляцией реактивности

Изобретение относится к области преобразования ядерной энергии. Быстрый импульсный реактор содержит активную зону, корпус реактора (5), модулятор реактивности, защитный экран (4). Активная зона помещается в корпус реактора (5). Модулятор реактивности, охватывающий по всей высоте активную зону,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611570
Дата охранного документа: 28.02.2017
25.08.2017
№217.015.aa7b

Термоэмиссионный преобразователь

Термоэмиссионный преобразователь относится к энергетике. Термоэмиссионный преобразователь содержит узел катода, включающий катод (6) и корпус со средствами нагрева (10), и узел анода, включающий перфорированный анод (1), корпус со средствами охлаждения (5) и каналами для пропуска пара цезия (4)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611596
Дата охранного документа: 28.02.2017
25.08.2017
№217.015.bc60

Способ получения диоксида углерода

Изобретение относится к химической промышленности и охране окружающей среды и может быть использовано при переработке и утилизации органического сырья и отходов. Оксид металла генерируют в блоке-разделителе 2 окислением расплава металла кислородсодержащим газом, подаваемым методом барботажа. За...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616082
Дата охранного документа: 12.04.2017
25.08.2017
№217.015.cc96

Устройство для очистки жидких сред от механических примесей

Изобретение относится к фильтровальной технике и может быть использовано для очистки различных жидких сред от механических примесей, в том числе скважинных растворов. Устройство для очистки жидких сред от механических примесей содержит корпус с днищем и крышкой, входной патрубок, введенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620439
Дата охранного документа: 25.05.2017
04.04.2018
№218.016.31a4

Способ очистки металлического оборудования от загрязнений, содержащих свинец

Изобретение относится к очистке металлического оборудования, эксплуатируемого в среде жидкого свинцового теплоносителя. Способ включает операции погружения металлического оборудования в раствор реактива, находящегося в нижней части герметичной емкости, заполнение верхней части герметичной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645166
Дата охранного документа: 16.02.2018
12.07.2018
№218.016.7014

Активная зона ядерного реактора

Изобретение относится к области ядерной энергетики с прямым преобразованием энергии. Активная зона ядерного реактора содержит, по меньшей мере, один модуль, твердый и жидкий замедлители нейтронов. Модуль содержит корпус, по меньшей мере, одну тепловую трубу и, по меньшей мере, один...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660942
Дата охранного документа: 11.07.2018
14.11.2018
№218.016.9d30

Способ переработки отходов из резинотехнических и полимерных материалов

Изобретение относится к технологии переработки отходов из резинотехнических и полимерных материалов. Техническим результатом является оптимизация процесса переработки отходов из резинотехнических и полимерных материалов, исключающая перерасход энергоресурсов и обеспечивающая полную переработку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672295
Дата охранного документа: 13.11.2018
Показаны записи 1-2 из 2.
10.05.2018
№218.016.4464

Способ подачи газа в сверхзвуковое сопло ускорителя газовых кластерных ионов

Изобретение относится к области ускорительной техники, в частности к системам подачи газа в сверхзвуковое сопло при формировании пучков ускоренных газовых кластерных ионов. Технический результат - расширение класса рабочих газов, в том числе слабо кластеризуемых, используемых в системах для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649883
Дата охранного документа: 05.04.2018
12.04.2023
№223.018.45c8

Антидинатронное покрытие на основе полимерной матрицы с включением углеродных нанотрубок и способ его получения

Изобретение относится к композитным материалам, которые могут быть использованы для нанесения на поверхность различных деталей для создания антидинатронных покрытий. Антидинатронное покрытие, сформированное на поверхности детали, характеризуется наличием углеродных нанотрубок, при этом покрытие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002745976
Дата охранного документа: 05.04.2021
+ добавить свой РИД