一種真空紫外燈的射頻電離激發(fā)裝置制造方法
【專利摘要】本實用新型涉及一種真空紫外燈的射頻電離激發(fā)裝置,真空紫外燈腔體中充有惰性氣體,通過該電離激發(fā)裝置將惰性氣體電離擊穿后,透過光窗會發(fā)出特定波長的光。本實用新型設(shè)計的電離激發(fā)裝置體積小巧、結(jié)構(gòu)緊湊,適合于用作離子遷移譜儀中真空紫外燈電離源的電離激發(fā)。
【專利說明】一種真空紫外燈的射頻電離激發(fā)裝置
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實用新型涉及一種體積小巧、結(jié)構(gòu)緊湊的用于真空紫外燈電離源的射頻電離激發(fā)裝置。
【背景技術(shù)】
[0002]在近幾十年,紫外-真空紫外波段的輻射測量已廣泛應(yīng)用于能源科學、環(huán)境科學、醫(yī)療衛(wèi)生及許多其他科學【技術(shù)領(lǐng)域】。目前,世界各國主要以氘燈作為紫外-真空紫外波段的輻射傳遞標準光源,同步輻射以其本身具有的輻射可計算性、重復性好、可靠性高等優(yōu)點作為標準輻射源使用。在紫外-真空紫外波段,各國通用的光譜輻射傳遞標準光源為英國Cathoden公司制造的V型氘燈,窗口可用熔石英或氟化鎂兩種材料。由于氟化鎂材料與熔石英相比具有更短的透過波長(氟化鎂材料最短透過波長為115nm,熔石英材料為160nm),所以在實際工作中的應(yīng)用更廣泛。
[0003]離子迀移譜技術(shù)是20世紀70年代出現(xiàn)的一種分離檢測技術(shù),與質(zhì)譜、色譜等傳統(tǒng)技術(shù)相比,其具有結(jié)構(gòu)簡單、靈敏度高、分析速度快等特點,已被廣泛地應(yīng)用于爆炸物篩查、毒品稽查和VOCs的在線監(jiān)測等。放射性電離源由于其結(jié)構(gòu)簡單、穩(wěn)定性好、壽命長、無需額外供電以及易于維護等優(yōu)點,成為了商品化離子迀移譜儀器中應(yīng)用最廣泛的電離源。然而,其輻射問題給操作、運輸和處理均帶來了不變,為離子迀移譜儀的應(yīng)用推廣帶來了嚴重的影響。迄今為止,已有光電離、放電電離等多種非放射性電離源與離子迀移譜儀相結(jié)合。光電離源包括激光和真空紫外燈等,真空紫外燈適合于電離氣體樣品。真空紫外燈是通過將燈腔體中的氣體放電發(fā)射光子,因此光子的能量與腔體中填充的氣體有關(guān)。Xe燈為8.4eV,Kr燈為10.0和10.6eV,Ar燈為11.6eV。最常用的是Kr燈。對于那些電離能小于10.6eV的化合物,如芳烴和不飽和化合物,均能被真空紫外燈電離。和放射源的化學電離不同,光電離是一級電離過程,電離過程中不會產(chǎn)生試劑離子,所得到的迀移譜中沒有反應(yīng)離子峰,譜圖相對簡單,這對于產(chǎn)物離子峰和試劑離子峰比較接近的小離子尤其有利。
[0004]真空紫外燈的電離激發(fā)方式有直流電源式和射頻電源式,直流電源式真空紫外燈在燈頭和燈尾分別有一個電離電極,將電極接入3000V的直流高壓后,腔體中氣體發(fā)生放電擊穿,透過燈窗的氟化鎂窗口發(fā)射出特定波長的光。但真空紫外燈由于電離電極直接參與放電擊穿,長時間使用電離電極片上會產(chǎn)生碳化及污染,光子濃度會隨著使用時間而逐漸衰減,使用一段時間需要對燈進行清洗等操作,影響設(shè)備操作及縮短使用壽命等。而傳統(tǒng)的射頻式真空紫外燈由于電離裝置體積大,放電不穩(wěn)定等缺點,無法應(yīng)用到小型化離子迀移譜儀中。
實用新型內(nèi)容
[0005]本實用新型的目的在于提供一種體積小巧、結(jié)構(gòu)緊湊、性能穩(wěn)定的真空紫外燈的射頻電離激發(fā)裝置。
[0006]本實用新型提供的真空紫外燈的射頻電離激發(fā)裝置包括中空密閉的玻璃腔體,于玻璃腔體的側(cè)壁上設(shè)有作為光窗的通孔,通孔內(nèi)設(shè)有透明光窗片,通過透明光窗片將光窗的通孔密封;
[0007]于玻璃腔體外壁面上設(shè)有2片以上的片狀電離電極,于片狀電離電極遠離玻璃腔體一側(cè)設(shè)有絕緣層。
[0008]玻璃腔體內(nèi)充填有惰性氣體,電離電極與高壓射頻電源相連,惰性氣體被電離擊穿后透過光窗發(fā)出特定波長的光。
[0009]2片以上的電離電極的相對位置為上下式、前后式或不規(guī)則分布。
[0010]相鄰的電離電極之間間距0.1?10mm,相鄰的電離電極之間互相絕緣;電離電極為銅電極、鋁電極或不銹鋼電極中的一種或二種以上。
[0011]電離電極的數(shù)量為2?10個,厚度為0.1?3mm ;電離電極的外形為弧形、長方形、圓形、正方形或橢圓形。
[0012]絕緣層為聚四氟乙烯層或聚酰亞胺層。絕緣層的厚度為0.1?3mm。
[0013]電離電極與絕緣層為緊密配合,為鍍膜或粘合結(jié)構(gòu)。
[0014]本實用新型所設(shè)計的真空紫外燈射頻電離激發(fā)裝置,電離電極接入高壓射頻電路后,惰性氣體擊穿放電穩(wěn)定,很好地解決了真空紫外燈使用射頻激發(fā)方式放電不穩(wěn)定、裝置體積過大、難于安裝密封等問題,該設(shè)計可以提高射頻真空紫外燈的應(yīng)用范圍,并提高了離子迀移譜儀的分析性能。
【專利附圖】
【附圖說明】
[0015]圖1為本設(shè)計中的真空紫外燈的射頻電離激發(fā)裝置,此時真空紫外燈的多片電離電極呈上下式分布。
[0016]其中,I為真空紫外燈燈窗,2為真空紫外燈玻璃腔體,3為絕緣層,4為電離電極。
[0017]圖2為本設(shè)計中的真空紫外燈的射頻電離激發(fā)裝置,此時真空紫外燈的多片電離電極呈前后式分布。
[0018]其中,I為真空紫外燈燈窗,2為真空紫外燈玻璃腔體,3為絕緣層,4為電離電極。
[0019]圖3為采用圖1結(jié)構(gòu)裝置電離源所測定的試劑離子(V的和CO3-的離子迀移譜圖。
【具體實施方式】
[0020]本實用新型設(shè)計了一種真空紫外燈的射頻電離激發(fā)裝置,其特征在于:
[0021]包括中空密閉的玻璃腔體,于玻璃腔體的側(cè)壁上設(shè)有作為光窗的通孔,通孔內(nèi)設(shè)有透明光窗片,通過透明光窗片將光窗的通孔密封;于玻璃腔體外壁面上設(shè)有2片片狀電離電極,于片狀電離電極遠離玻璃腔體一側(cè)設(shè)有絕緣層。玻璃腔體內(nèi)充填有Kr氣,電離電極與高壓射頻電源相連,Kr氣被電離擊穿后透過光窗發(fā)出特定波長的光。
[0022]2片電離電極的相對位置為前后式分布。
[0023]相鄰的電離電極之間間距8mm,相鄰的電離電極之間互相絕緣。
[0024]電離電極為銅電極。
[0025]電離電極的數(shù)量為2個,厚度為Imm0
[0026]電離電極的外形為長方形。
[0027]絕緣層為聚酰亞胺層。
[0028]絕緣層的厚度為1.5mm。
[0029]電離電極與絕緣層為緊密配合,為鍍膜結(jié)構(gòu)。
[0030]實施例1
[0031]采用本設(shè)計中射頻電離激發(fā)裝置的真空紫外燈作為電離源的離子迀移譜儀,真空紫外燈填充氣體為Kr,燈窗材料為氟化鎂,電離電壓為800V,光子能量為10.6ev,迀移管溫度為室溫(28°C ),試劑分子為丙酮,如圖3所示為測得的試劑離子(V的和CO 3-的離子迀移譜圖。
【權(quán)利要求】
1.一種真空紫外燈的射頻電離激發(fā)裝置,其特征在于: 包括中空密閉的玻璃腔體(2),于玻璃腔體⑵的側(cè)壁上設(shè)有作為光窗⑴的通孔,通孔內(nèi)設(shè)有透明光窗片,通過透明光窗片將光窗的通孔密封; 于玻璃腔體(2)外壁面上設(shè)有2片以上的片狀電離電極(4),于片狀電離電極(4)遠離玻璃腔體(2) —側(cè)設(shè)有絕緣層(3)。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的真空紫外燈的射頻電離激發(fā)裝置,其特征在于: 玻璃腔體⑵內(nèi)充填有惰性氣體,電離電極與高壓射頻電源相連,惰性氣體被電離擊穿后透過光窗(I)發(fā)出特定波長的光。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的真空紫外燈的射頻電離激發(fā)裝置,其特征在于: 2片以上的電離電極的相對位置為上下式、前后式或不規(guī)則分布。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的真空紫外燈的射頻電離激發(fā)裝置,其特征在于: 相鄰的電離電極之間間距0.1?10mm,相鄰的電離電極之間互相絕緣。
5.根據(jù)權(quán)利要求1或3所述的真空紫外燈的射頻電離激發(fā)裝置,其特征在于: 電離電極為銅電極、鋁電極或不銹鋼電極中的一種或二種以上。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的真空紫外燈的射頻電離激發(fā)裝置,其特征在于: 電離電極的數(shù)量為2?10個,厚度為0.1?3mm。
7.根據(jù)權(quán)利要求1或3所述的真空紫外燈的射頻電離激發(fā)裝置,其特征在于: 電離電極的外形為弧形、長方形、圓形、正方形或橢圓形。
8.根據(jù)權(quán)利要求1所述的真空紫外燈的射頻電離激發(fā)裝置,其特征在于: 絕緣層為聚四氟乙烯層或聚酰亞胺層。
9.根據(jù)權(quán)利要求1或8所述的真空紫外燈的射頻電離激發(fā)裝置,其特征在于: 絕緣層的厚度為0.1?3mm。
10.根據(jù)權(quán)利要求1所述的真空紫外燈的射頻電離激發(fā)裝置,其特征在于: 電離電極與絕緣層為緊密配合,為鍍膜或粘合結(jié)構(gòu)。
【文檔編號】H01J49/16GK204204795SQ201420732503
【公開日】2015年3月11日 申請日期:2014年11月27日 優(yōu)先權(quán)日:2014年11月27日
【發(fā)明者】李海洋, 李林, 劉驥巍 申請人:中國科學院大連化學物理研究所