[go: up one dir, main page]

RU214177U1 - Квадрупольный фильтр масс на основе универсального гиперболического электрода - Google Patents

Квадрупольный фильтр масс на основе универсального гиперболического электрода Download PDF

Info

Publication number
RU214177U1
RU214177U1 RU2022107118U RU2022107118U RU214177U1 RU 214177 U1 RU214177 U1 RU 214177U1 RU 2022107118 U RU2022107118 U RU 2022107118U RU 2022107118 U RU2022107118 U RU 2022107118U RU 214177 U1 RU214177 U1 RU 214177U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
quadrupole mass
electrodes
mass filter
electrode
quadrupole
Prior art date
Application number
RU2022107118U
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Викторович Дубков
Михаил Анатольевич Буробин
Артём Владимирович Николаев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина"
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина"
Application granted granted Critical
Publication of RU214177U1 publication Critical patent/RU214177U1/ru

Links

Images

Abstract

Полезная модель относится к области масс-спектрометрии и может быть использована для создания квадрупольного фильтра масс. Для построения электродной системы квадрупольного фильтра масс предлагается использовать четыре универсальных гиперболических электрода, разделенных плоскими керамическими изоляторами. Также предлагаемая конструкция квадрупольного масс-анализатора позволяет реализовать секционный принцип построения протяженных электродных систем на основе квадрупольных ячеек, соединенных между собой.
Технический результат - использование идентичных электродов, а также керамических изоляторов в виде прямоугольных параллелепипедов, погрешность изготовления которых составляет не хуже 1 мкм, позволяет повысить точность выполнения всей электродной системы и упростить ее сборку. 3 ил.

Description

Полезная модель относится к масс-спектрометрии, в частности к динамическим масс-спектрометрам пролетного типа, и может быть использована для создания квадрупольного фильтра масс с повышенными эксплуатационными и аналитическими характеристиками [1].
Традиционно в качестве полеобразующих электродов квадрупольного фильтра масс использовались стержни круглого сечения, расположенные параллельно друг другу, создавая квадрупольное электрическое поле. При этом устройство для крепления электродов квадрупольного анализатора представляет собой изолированную обойму, на внутренней поверхности которой закрепляются цилиндрические электроды [2-4].
Известны способы построения квадрупольных электродных систем, в которых стержни круглого сечения заменялись гиперболическими электродами [5]. В этом случае электрическое поле в рабочем объеме анализатора в большей степени приближено к линейному (квадратичному распределению потенциала), и как следствие, позволяет повысить аналитические характеристики анализатора. Недостатками такой конструкции, обеспечивающей точное положение полезадающих электродов относительно поверхностей, лежащих вне рабочего объема, является трудность точной фиксации расстояния от стержней до центра системы, приводящее к искажению электрического поля в рабочем объеме анализатора.
Известен способ изготовления датчика квадрупольного фильтра масс [6], по которому на металлическую форму, внешние поверхности которой повторяют внутренние поверхности анализатора, с закрепленными на ней изоляторами наносят слой металла. После этого удаляют этот слой в местах соединения различных электродов, после чего форму вынимают и получают моноблочную конструкцию квадрупольного фильтра масс, расположение электродов в которой повторяет положение рабочих поверхностей формы. Недостатком такого устройства масс-анализатора являются неразборная конструкция, затрудняющая эксплуатацию прибора и сложность точного изготовления протяженной формы и электродной системы соответственно.
В известном датчике квадрупольного фильтра масс [7] повышение точности протяженной электродной системы достигается за счет использования большого числа идентичных секций, каждая из которой содержит четыре скрепленных между собой и изолированных друг от друга полеобразующих электрода, при этом каскады механически соединены между собой, обеспечивая электрический контакт между соответствующими электродами и получение единой протяженной электродной системы квадрупольного фильтра масс.
Целью предлагаемой полезной модели является улучшение аналитических и эксплуатационных характеристик квадрупольных масс-анализаторов за счет использования разборной электродной системы с гиперболическими электродами, не требующей дополнительной юстировки при сборке.
Для построения электродной системы квадрупольного фильтра масс используются четыре одинаковых гиперболических электрода, внешний вид которых изображен на фиг. 1.
Каждый электрод имеет рабочую гиперболическую поверхность 1 и концевые области 2, выполненные в виде плоскости, параллельной асимптоте гиперболы и углубленной внутрь электрода. Размер углубления концевой области соответствует размеру керамических изоляторов виде прямоугольных параллелепипедов и обеспечивающих необходимое взаимное расположение электродов в системе без дополнительной юстировки. Электроды соединяются друг с другом через отверстия 3, выполненные в концевых областях, с помощью болтовых соединений и керамических втулок.
Фиг. 2 изображает схему болтового соединения двух электродов друг с другом (1 - электрод, 4 - керамический изолятор в виде прямоугольного параллелепипеда, 5 - болт, 6 - шайба, 7 - керамическая втулка, 8 - гайка). При этом обеспечивается как необходимая электрическая изоляция электродов, так и их требуемое взаимное расположение относительно друг друга за счет применения керамического изолятора в виде прямоугольного параллелепипеда, изготовленного с высокой точностью.
Фиг. 3 изображает принцип построения квадрупольного фильтра масс на основе четырех одинаковых гиперболических электродов (1 - гиперболический электрод, 4 - керамический изолятор в виде прямоугольного параллелепипеда, 9 - отверстие для соединения электродов соседних секций, 10 - асимптота гиперболической поверхности электрода).
Такое устройство квадрупольного масс-анализатора позволяет повысить точность выполнения всей электродной системы и упростить ее сборку за счет:
использования идентичных электродов, изготовленных методом электролитического формования с использованием одной высокоточной формы;
использования для соединения электродов друг с другом керамических изоляторов в виде прямоугольных параллелепипедов, погрешность изготовления которых ввиду простой формы составляет не хуже 1 мкм.
Предлагаемая конструкция квадрупольного масс-анализатора позволяет реализовать и известный [7] секционный принцип построения протяженных электродных систем и выпускать унифицированный ряд приборов, когда их протяженность и аналитические параметры определяются количеством соответствующих квадрупольных ячеек. При этом секции электродных систем механически соединены между собой через отверстия для соединения электродов, обеспечивая электрический контакт между соответствующими электродами и получение единой протяженной электродной системы квадрупольного фильтра масс, а посредством керамических изоляторов в виде прямоугольных параллелепипедов обеспечивается не только автоматическая юстировка электродов относительно друг друга, но и отдельных секций между собой.
Литература
1. Г.И. Слободенюк. Квадрупольные масс-спектрометры. М., Атомиздат, 1974.
2. А.С. 285322 СССР.
3. А.С. 469479 СССР.
4. А.С. 868885 СССР.
5. А.С. 868886 СССР.
6. Патент 2091902 РФ.
7. Патент на полезную модель 156466 РФ.

Claims (1)

  1. Конструкция электродной системы квадрупольного фильтра масс, состоящая из четырех электродов гиперболического профиля, отличающаяся тем, что каждый электрод имеет рабочую поверхность и концевые области, выполненные в виде плоскости, параллельной асимптоте гиперболы и углубленной внутрь электрода таким образом, что размер углубления концевой области соответствует размеру керамических изоляторов в виде прямоугольных параллелепипедов и обеспечивает необходимое взаимное расположение электродов при сборке системы с помощью болтовых соединений и керамических втулок через отверстия в концевых областях без дополнительной юстировки.
RU2022107118U 2022-03-17 Квадрупольный фильтр масс на основе универсального гиперболического электрода RU214177U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU214177U1 true RU214177U1 (ru) 2022-10-14

Family

ID=

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2845555C1 (ru) * 2024-04-18 2025-08-21 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) Способ создания двухразмерного квадрупольного поля с помощью цилиндрических электродов

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2091902C1 (ru) * 1996-03-12 1997-09-27 Шеретов Эрнст Пантелеймонович Способ изготовления анализатора квадрупольного фильтра масс
US6995366B2 (en) * 2003-06-05 2006-02-07 Bruker Daltonik Gmbh Ion fragmentation by electron capture in linear RF ion traps
WO2007025475A1 (fr) * 2005-08-30 2007-03-08 Xiang Fang Piege a ions, systeme multipoles multielectrodes et pole d'electrode utilises pour la spectrometrie de masse
RU2466475C2 (ru) * 2010-02-11 2012-11-10 Симадзу Корпорейшн Система электродов линейной ионной ловушки
RU156466U1 (ru) * 2015-01-27 2015-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский государственный радиотехнический университет" Конструкция многосекционного гиперболидного масс-анализатора

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2091902C1 (ru) * 1996-03-12 1997-09-27 Шеретов Эрнст Пантелеймонович Способ изготовления анализатора квадрупольного фильтра масс
US6995366B2 (en) * 2003-06-05 2006-02-07 Bruker Daltonik Gmbh Ion fragmentation by electron capture in linear RF ion traps
WO2007025475A1 (fr) * 2005-08-30 2007-03-08 Xiang Fang Piege a ions, systeme multipoles multielectrodes et pole d'electrode utilises pour la spectrometrie de masse
RU2466475C2 (ru) * 2010-02-11 2012-11-10 Симадзу Корпорейшн Система электродов линейной ионной ловушки
RU156466U1 (ru) * 2015-01-27 2015-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский государственный радиотехнический университет" Конструкция многосекционного гиперболидного масс-анализатора

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2845555C1 (ru) * 2024-04-18 2025-08-21 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) Способ создания двухразмерного квадрупольного поля с помощью цилиндрических электродов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9536722B2 (en) Ion guide
US20180358709A1 (en) Waveguide slotted array antenna
US2402119A (en) Electron tube structure and the manufacture thereof
GB2479190A (en) Microengineered multipole rod assembly
GB2479191A (en) Microengineered multipole ion guide
US6465792B1 (en) Miniature device for generating a multi-polar field, in particular for filtering or deviating or focusing charged particles
RU214177U1 (ru) Квадрупольный фильтр масс на основе универсального гиперболического электрода
US9449804B2 (en) Dual field multipole converging ion guides, hyperbolic ion guides, and related methods
CN111223746A (zh) 一种离子迁移谱-质谱联用的离子传输接口
CN101005002B (zh) 优化场形四极杆
CN115360019B (zh) 一种固态铝电解电容器及其制备方法
US2871397A (en) Electron tube of the klystron type
CN102820190B (zh) 一种四极杆质量分析器的装配方法
CN103779171A (zh) 一种复合电极型离子阱质量分析器
FI3803367T3 (fi) Ionienkuljetuslaite, ioniliikkuvuusspektrometri ja ionisuppilo
CN112951702A (zh) 一种用于质谱仪的离子操控及传输装置
KR20220088413A (ko) 컴팩트한 비행시간 질량 분석기
CN114695068A (zh) 一种分段式多极杆碰撞反应池及质谱仪
CN117577507A (zh) 线性加速碰撞池及串级质谱仪
CN103903954A (zh) 一种线性离子阱
CN1925103B (zh) 优化场形多极杆系
US20200211832A1 (en) Multipole Ion Optic Assembly
JP2013149550A (ja) 多重電極、多重電極の製造方法、及び質量分析装置
CN112382554A (zh) 实时调整线性离子阱内高阶场的装置和方法
EP0509986B1 (en) Generation of an exact three-dimensional quadrupole electric field