Cтраница 2
Отделение U235 от более распространенного изотопа U238 и его концентрирование выполняются с помощью шестифтористого урана UF в парофазном диффузионном процессе. Этот процесс основан на способности UF6 возгоняться при 56 С без плавления. [16]
Рассмотрим вопрос о степени уравнивания интенсивностей, соответствующих более распространенному изотопу. В литературе имеются указания о том, что уравнивать напряжения t / 2 необходимо с точностью 10 - 5 мв при / 21000 мв, или 0 5 % 44 ], причем для тяжелых масс уравнивание должно быть более точным, чем для легких. В противном случае один и тот же образец, напущенный в разные каналы, дает на ленте самописца разный изотопный состав, и чем больше разница. Выравнивать же напряжения LJ2 для образца и стандарта даже с точностью 0 5 % на шкале обычного вольтметра технически не так просто. Нужна ли такая точность. Рассмотрим подробно этот вопрос теоретически. [17]
Рассмотрим вопрос о степени уравнивания интенсивностей, соответствующих более распространенному изотопу. В противном случае один и тот же образец, налущенный в разные каналы, дает на ленте самописца разный изотопный состав, и чем больше разница в U2, тем больше расстояние между фиксируемыми линиями. Выравнивать же напряжения t / 2 для образца и стандарта даже с точностью 0 5 % на шкале обычного вольтметра технически не так просто. Нужна ли такая точность. Рассмотрим подробно этот вопрос теоретически. [18]
Демпстер [462], используя прибор с гораздо большей разрешающей силой, на котором исключалось влияние распространенных изотопов с массами 60 и 62 на определение интенсивности линии изотопа с массой 61, оценил относительные распространенности изотопов 61 и 64 как приблизительно равные. Результаты Лаба, Джира и Зеемана объяснялись подавлением при проявлении малораспространенных изотопов более распространенными изотопами с близкими массовыми числами. Этот факт может привести не только к исключению слабой линии, но и вызвать искажения в распределении плотностей линий. [19]
Величины, необходимые для расчета 6, находятся непосредственно на ленте самописца ЭПП-09 и декадном потенциометре электронной стойки масс-спектрометра. Общая формула показывает, что на ленте самописца записывается отношение ионного тока, соответствующего малораспространенному изотопу, к ионному то-ку, соответствующему более распространенному изотопу. [20]
Величины, необходимые для расчета 6, находятся непосредственно на ленте самописца ЭПП-09 и декадном потенциометре электронной стойки масс-спектрометра. Общая формула показывает, что на ленте самописца записывается отношение ионного тока, соответствующего малораспространенному изотопу, к ионному току, соответствующему более распространенному изотопу. [21]
Малораспространенного изотопа, всегда стараются иметь как можно больше. Наша промышленность для этих целей поставляет высокоомные сопротивления 470 и 680 гом. Поэтому обычно остается Подобрать ужную величину для сопротивления на коллекторе, собирающему ионы, соответствующие более распространенному изотопу. [22]
Сопротивление Яь с которого снимается напряжение, соответствующее ионному току - малораспространенного изотопа, всегда стараются иметь как можно больше. Наша промышленность для этих целей поставляет высокоомные сопротивления 470 и 680 гом. Поэтому обычно остается подобрать нужную величину для сопротивления на коллекторе, собирающему ионы, соответствующие более распространенному изотопу. [23]
Авторы снабдили масс-спектрометр специальной системой, которая состоит из двух напускных каналов ( в одном помещается стандартный газ, в другом - исследуемый образец) и клапанной системы, позволяющей вводить в ионный источник попеременно стандарт и образец. Сначала в прибор поступает стандартный газ. На коллекторах ионного приемника одновременно фиксируются интенсивности ионных токов, соответствующие двум исследуемым изотопам; напряжения, пропорциональные ионным токам, подаются на компенсационную электрическую схему, и на регистрирующем записывающем устройстве ( самописце) фиксируют нуль-линию. Затем стандарт заменяют исследуемым образцом, причем газовый поток стандарта и образца в ионный источник должен быть одинаковым, о чем судят по совпадению интенсивностей, соответствующих более распространенному изотопу. Если образец имеет отличный от стандарта изотопный состав, то происходит раскомпенсация электрической схемы, и перо самописца смещается от нулевого положения, выписывая новую линию. Разность между линиями стандарта и образца пропорциональна отличию их изотопных составов. [24]
Авторы снабдили масс-спектрометр специальной системой, которая состоит из двух напускных каналов ( в одном помещается стандартный газ, в другом - исследуемый образец) и клапанной системы, позволяющей вводить в ионный источник попеременно стандарт и образец. Сначала в прибор поступает стандартный газ. На коллекторах ионного приемника одновременно фиксируются интенсивности ионных токов, соответствующие двум исследуемым изотопам; напряжения, пропорциональные ионным токам, подаются на компенсационную электрическую схему, и на регистрирующем записывающем устройстве ( самописце) фиксируют нуль-линию. Затем стандарт заменяют исследуемым образцом, причем газовый поток стандарта и образца в ионный источник должен быть одинаковым, о чем судят по совпадению интеноивностей, соответствующих более распространенному изотопу. Если образец имеет отличный от стандарта изотопный состав, то происходит раскомпенсация электрической схемы, и перо самописца смещается от нулевого положения, выписывая новую линию. Разность между линиям стандарта и образца пропорциональна отличию их изотопных составов. [25]
![]() |
Принципиальная схема приемника ионов. [26] |
Изменение расстояния между щелями такой системы осуществляется путем перемещения одной подвижной щели, в то время как другая остается неподвижной. Неподвижная щель расположена в фокальной плоскости, что соответствует центральному лучу. Все остальные пики, находящиеся справа и слева от центрального луча, будут регистрироваться более размытыми, чем центральный, так как линия их фокусов находится в другой плоскости. Учитывая это, а также размытости ионных пучков вследствие возможного расширения выходной щели ионного источника, величины щелей приемника мы выбрали не одинаковыми: для интенсивности, соответствующей более распространенной массе, щель в 1 5 раза превышает ширину щели для редкого изотопа. Ионный пик малораспространенного изотопа попадает на коллектор через неподвижную щель; в свою очередь максимум интенсивности ионного тока, соответствующего более распространенному изотопу, достигается в определенном положении подвижной щели. [27]