Cтраница 3
Любой из имеющихся в продаже источников а - или 3-излу-чения можно использовать для получения свободных электронов из аргона. Требуется радиоактивность, обеспечивающая ток от 10 - 8 до 3 - 10 - 8 а в микродетекторе и в триодном детекторе и ток от 3 - 10 - 9 до 10 - - 8 а в простых детекторах. Пригодны источники, содержащие 20 - 50 мккюри изотопа с а-излучением или 10 - 50 мкюри изотопа с - излучением. Недавно было показано, что использование трития в качестве радиоактивного элемента обеспечивает большую безопасность работы, а также лучшие результаты. Однако тритиевые источники способны терять активное вещество при температуре выше 250 С и, так как пока не известны их характеристики, они не могут быть рекомендованы для работы при температурах свыше 200 С. [31]
Любой из имеющихся в продаже источников а - или р-излу-чения можно использовать для получения свободных электронов из аргона. Требуется радиоактивность, обеспечивающая ток от 10 - 8 до 3 - 10 - 8 а в микродетекторе и в триодном детекторе и ток от 3 - 10 - 9 до 10 - 8 а в простых детекторах. Пригодны источники, содержащие 20 - 50 мккюри изотопа с а-излучением или 10 - 50 мкюри изотопа с - излучением. Недавно было показано, что использование трития в качестве радиоактивного элемента обеспечивает большую безопасность работы, а также лучшие результаты. Однако тритиевые источники способны терять активное вещество при температуре выше 250 С и, так как пока не известны их характеристики, они не могут быть рекомендованы для работы при температурах свыше 200 С. [32]
Триодный детектор является вариантом микродетектора. В нем используется то обстоятельство, что движение первичного электронного потока к аноду ограничено узким цилиндрическим каналом диаметром менее двух миллиметров. В триодном детекторе в камеру коаксиалыю с анодом вводится дополнительный кольцевой электрод, расположенный внутри камеры на расстоянии 4 мм от анода. Этот электрод собирает не первичные электроны, а почти все положительные ионы, возникающие при взаимодействии между паром и метастабильными атомами. Работа триода идентична работе соответствующего диодного детектора, за исключением того, что происходит отделение фонового тока первичных электронов от сигнального тока. Триод более удобен, так как в нем компенсируется первичный ток, а поскольку нет связанных с последним шумов, он чувствительнее, чем диодный детектор. При работе катод заземлен, собирающий электрод дает положительный сигнал на усилитель и анод соединен с положительным полюсом источника напряжения. [33]
Триодный детектор является вариантом микродетектора. В нем используется то обстоятельство, что движение первичного электронного потока к аноду ограничено узким цилиндрическим каналом диаметром менее двух миллиметров. В триодном детекторе в камеру коаксиально с анодом вводится дополнительный кольцевой электрод, расположенный внутри камеры на расстоянии 4 мм от анода. Этот электрод собирает не первичные электроны, а почти все положительные ионы, возникающие при взаимодействии между паром и метастабильными атомами. Работа триода идентична работе соответствующего диодного детектора, за исключением того, что происходит отделение фонового тока первичных электронов от сигнального тока. Триод более удобен, так как в нем компенсируется первичный ток, а поскольку нет связанных с последним шумов, он чувствительнее, чем диодный детектор. При работе катод заземлен, собирающий электрод дает положительный сигнал на усилитель и анод соединен с положительным полюсом источника напряжения. [34]
Аргоновые детекторы мало чувствительны к изменениям температуры и давления. Простой аргоновый детектор чувствителен к потоку, так как эффективность ионизации уменьшается с увеличением скорости потока. Микродетектор и триодный детектор почти нечувствительны к потоку в области скоростей 1 - 300 мл / мин при поступлении через ввод для выносящего газа и в области скоростей 1 - 30 мл / мин при его поступлении через анодный вход. [35]
Механизм управления процессом собирания ионов на электродах и процесс модуляции тока ионизации в коллекторе триодного пламенно-ионизационного детектора рассмотрен на упрощенной модели триодного детектора. Этот детектор состоит из двух плоскопараллельных электродов, соответствующих коллектору и горелке реального детектора, управляющего электрода, представленного в виде плоской сетки, помещенной между двумя электродами. В модели триодного детектора приняты допущения, аналогичные модели диодного детектора. [36]
![]() |
Схема ячейки сенсорного переключателя рода работ. [37] |
При касании пальцем к сенсорной площадке ( вход схемы) к базовой цепи транзистора VT1 подключается полное сопротивление оператора. Потенциал базовой цепи по высокой частоте становится близким к потенциалу корпуса. Генератор, выполненный на транзисторе VT1, начинает генерировать колебания. Триодный детектор VT5 открывается, а на коллекторе транзистора развивается практически полное напряжение источника питания. [38]
В микродетекторе имеется дополнительный канал для вывода газа продувки. В основании микродетектора и триод-ного детектора помещены три слоя мелкой ( 100 меш) сетки; это способствует однородности потока газа продувки, что особенно важно для нормальной работы детектора. Если не обеспечен достаточный отвод газов по указанному способу, то детектор будет неэффективен и его сигналы будут зависеть от расхода газа продувки. Очень важно, чтобы конец анода в микро - или в триодном детекторе был гладким и закругленным. [39]
Наиболее новой модификацией является триодный аргоновый детектор, в котором внутри камеры малого детектора помещен вспомогательный кольцевой электрод. Сигнал на электрометр подается с этого коллекторного электрода, так как катод ( корпус детектора) заземлен, а анод соединен с источником постоянного тока высокого напряжения. Фоновый ток почти полностью протекает через анодно-катодную цепь и не является частью выходного сигнала с коллекторного электрода. При вхождении вещества в камеру детектора положительный пространственный накапливающийся вокруг электрода заряд дает положительный сигнал на электрометр. Поскольку в данном случае имеются лишь очень малый фон и шум, по сравнению с диодным детектором, триодный детектор является в силу своих существенных особенностей значительно более чувствительным. [40]