СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ РАДИКАЛОВ В ПОТОКЕ ГАЗА Российский патент 2009 года по МПК G01N21/67 

Описание патента на изобретение RU2363941C1

Изобретение относится к измерению радикалов при исследовании фотохимических и плазмохимических процессов в лазерных системах, а также при использовании плазмохимических реакторов в технологии изготовления полупроводниковых приборов в микро- и наноэлектронике.

При измерениях концентраций радикалов обычно применяется метод оптической актинометрии [1].

Известен способ измерения радикалов в процессе плазмохимического травления методом оптической актинометрии путем сравнения сигнала в ходе процесса с контролируемым сигналом [2].

В ряде случаев возникает необходимость определения концентрации радикалов в проточных газовых системах как в области источника радикалов (область разряда), так и в области послесвечения разряда вдоль потока газа, когда происходит процесс распада газоразрядной плазмы и гибель радикалов. Например, эта задача приобретает особую актуальность в процессе создания электроразрядного генератора синглетного кислорода как элемента кислородно-йодного лазера, когда создается поток радикалов O2 (a 1Δg) для смешения с йодом. Интерес к процессам с участием метастабильных электронно-возбужденных молекул O2 (a 1Δg) - синглетного кислорода связано с тем, что синглетный кислород имеет очень большое радиационное время жизни t≈4500 с и низкие скорости нерезонансной дезактивации, что позволяет создавать и сохранять длительное время неравновесный энергозапас в среде, содержащей синглетный кислород. Такая особенность синглетного кислорода используется во многих областях, в частности, при создании электроразрядного генератора синглетного кислорода. Достаточно перспективным способом возбуждения синглетного кислорода может быть использование высокочастотных разрядов и микроволновых разрядов. С ростом давления фактором, ограничивающим рост синглетного кислорода, становится быстрое тушение синглетного кислорода атомами кислорода в процессе:

Поскольку насыщение концентрации синглетного кислорода определяется процессом (1), необходимо измерять концентрации атомов O(3P) в разряде, а также в области за разрядом.

В самом разряде концентрацию этих радикалов можно измерить стандартным методом актинометрии, так как они возбуждаются электронным ударом. В потоке газа за разрядом измерить концентрацию радикалов таким способом нельзя, так как возбужденные состояния радикалов быстро релаксируют.

В предлагаемом изобретении решается задача измерения концентрации радикалов на выходе разрядного промежутка в заданной области потока газа в условиях распадающейся плазмы и гибели радикалов.

Предлагаемый способ измерения концентрации радикалов с использованием метода актинометрии на выходе разрядного промежутка в заданной области потока газа в послесвечении состоит в том, что на поток газа за разрядом накладывается дополнительный разряд, в который вкладывается энергия, не превышающая 5% энергии, вкладываемой в основной разряд. Методом актинометрии проводят два измерения концентрации радикалов, когда включены два разряда, а затем включен только дополнительный разряд, а по разнице двух измерений концентрации радикалов в дополнительном разряде определяют концентрацию радикалов, генерируемых основным разрядом, в заданной области потока газа.

Дополнительный разряд не изменяет концентрацию радикалов, а лишь возбуждает их. Далее для возбужденных радикалов используется стандартная актинометрическая методика измерения их концентрации.

Схема эксперимента приведена на чертеже, где представлена функциональная схема метода измерения концентрации радикалов в потоке газа на выходе разряда. Здесь: 1 - ВЧ-генератор 13.56 МГц с мощностью 300 Вт, 2 - ВЧ-генератор 40 МГц с мощностью 30 Вт, 3 - блок измерения положения световодов и ВЧ-разряда 40 МГц относительно ВЧ-разряда 13.56 МГц, 4 - световоды, 5 - монохроматоры, 6 - фотоприемники для регистрации излучения радикалов, 7, 9 - усилители, 8 - устройство вычитания сигналов, 10 - компьютер.

Исследуемый газ, например кислород O2, протекает через разрядный промежуток, где образуются радикалы. Здесь разряд поддерживается высокочастотным (ВЧ) генератором 1 с мощностью P=300 Вт. Высокочастотное напряжение приложено к двум внешним электродам длиной 10 см. Рабочая область давлений может варьироваться в широком диапазоне, определяемом областью применимости актинометрической методики. Для определения профиля снижения концентрации радикалов в потоке газа в области послесвечения плазмы за срезом основных электродов в заданной области проточной системы организуется дополнительный слабый диагностический разряд, к которым подключен ВЧ-генератор с мощностью P=1 Вт. Высокочастотное напряжение приложено к коротким электродам длиной порядка 1 см. Методом актинометрии измеряется интенсивность линий радикала в основном мощном разряде и в дополнительном маломощном разряде, а затем в дополнительном маломощном разряде при выключенном основном мощном разряде. Разница отношений интенсивностей является искомым сигналом, определяющим концентрацию радикалов за разрядом. Излучение возбужденных радикалов в этой области с помощью световодов 4 выделяется двумя монохроматорами 5 и поступает на фотоприемники 6.

Сигналы с фотоприемников усиливаются усилителями 9 и затем анализируются компьютером 10.

Таким образом, с помощью достаточно простой предлагаемой методики решается задача определения концентрации радикалов вне разрядной области.

Источники информации

1. X.Окабе «Фотохимия малых молекул» Москва, Изд-во «Мир», 1981, стр.154-158.

2. Патент РФ №2248646, 2003.05.06, H01L 21/56.

Похожие патенты RU2363941C1

название год авторы номер документа
ГЕНЕРАТОР СИНГЛЕТНОГО КИСЛОРОДА НА ОСНОВЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО РАЗРЯДА В ПОТОКЕ ГАЗА 2007
  • Ковалев Александр Сергеевич
  • Рахимов Александр Турсунович
  • Рахимова Татьяна Викторовна
  • Васильева Анна Николаевна
  • Брагинский Олег Владимирович
  • Лопаев Дмитрий Викторович
  • Прошина Ольга Вячеславовна
  • Манкелевич Юрий Александрович
RU2369950C2
АКТИВНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНОГО СО-ЛАЗЕРА ИЛИ УСИЛИТЕЛЯ И СПОСОБ ЕЕ НАКАЧКИ 2007
  • Ионин Андрей Алексеевич
  • Климачев Юрий Михайлович
  • Козлов Андрей Юрьевич
  • Котков Андрей Александрович
  • Селезнев Леонид Владимирович
  • Синицын Дмитрий Васильевич
RU2354019C1
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ТРАВЛЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ АКТИНОМЕТРИЕЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2003
  • Валиев К.А.
  • Орликовский А.А.
  • Руденко К.В.
  • Семин Ю.Ф.
  • Суханов Я.Н.
RU2248646C2
Способ изготовления электретов 1987
  • Гаврилов Александр Иванович
  • Михайлов Юрий Иванович
SU1464213A1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ЭЛЕКТРОНОВ В ПЛАЗМЕ МЕТОДОМ ОПТИЧЕСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 2013
  • Волошин Дмитрий Григорьевич
  • Зырянов Сергей Михайлович
  • Ковалев Александр Сергеевич
  • Лопаев Дмитрий Викторович
  • Манкелевич Юрий Александрович
  • Поройков Александр Юрьевич
  • Прошина Ольга Вячеславовна
  • Рахимов Александр Турсунович
  • Ястребов Александр Александрович
RU2587468C2
СПОСОБ СЖИГАНИЯ УГЛЕВОДОРОДНОГО ТОПЛИВА В ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕ ИЛИ УСТАНОВКЕ 2012
  • Кулешов Павел Сергеевич
  • Луховицкий Борис Иосифович
  • Старик Александр Михайлович
  • Титова Наталия Сергеевна
RU2511893C1
Способ и устройство окисления примесей в отходящих газах "Плазменный барьер" 2016
  • Басиев Александр Гаврилович
  • Басиев Александр Александрович
  • Мякенко Валентина Анатольевна
RU2730340C2
Плазмохимический реактор низкого давления, обеспечивающий плазму высокой плотности для осуществления процесса в виде травления и осаждения 2022
  • Александров Сергей Евгеньевич
  • Киреев Валерий Юрьевич
  • Костюков Денис Андреевич
  • Одиноков Вадим Васильевич
  • Осипов Артем Арменакович
  • Шубников Александр Валерьевич
  • Щуренкова Светлана Александровна
RU2797472C1
СПОСОБ ИНИЦИИРОВАНИЯ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ, ИНТЕНСИФИКАЦИИ ГОРЕНИЯ ИЛИ РЕФОРМИНГА ТОПЛИВОВОЗДУШНЫХ И ТОПЛИВОКИСЛОРОДНЫХ СМЕСЕЙ 2005
  • Стариковский Андрей Юрьевич
RU2333381C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СЛОЁВ ТОНКОПЛЁНОЧНЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ПОДЛОЖКУ ПУТЁМ ОСАЖДЕНИЯ В ПЛАЗМЕ НИЗКОЧАСТОТНОГО ИНДУКЦИОННОГО РАЗРЯДА ТРАНСФОРМАТОРНОГО ТИПА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 2014
  • Уланов Игорь Максимович
  • Литвинцев Артем Юрьевич
  • Исупов Михаил Витальевич
  • Мищенко Павел Александрович
RU2582077C2

Реферат патента 2009 года СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ РАДИКАЛОВ В ПОТОКЕ ГАЗА

Изобретение относится к измерениям радикалов при исследовании фотохимических и плазмохимических процессов в лазерных системах, а также при использовании плазмохимических реакторов в технологии изготовления полупроводниковых приборов в микро- и наноэлектронике. Способ заключается в том, что на поток газа на выходе разрядного промежутка, генерирующего распадающуюся плазму с химически активными частицами (радикалами), накладывается дополнительный высокочастотный разряд, в который вкладывается энергия, не превышающая 5% энергии, вкладываемой в основной разряд. Методом актинометрии измеряют концентрацию радикалов в основном разряде и в дополнительном разряде в заданной области потока газа, затем измеряют концентрацию радикалов только в дополнительном разряде при отсутствии основного разряда, а по разнице двух измерений в дополнительном разряде определяют концентрацию радикалов, генерируемых основным разрядом, в заданной области потока газа в условиях, когда происходит распад плазмы и гибель радикалов. Изобретение позволяет измерять концентрации радикалов на выходе разрядного промежутка в заданной области потока газа в распадающейся плазме. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 363 941 C1

Способ измерения концентрации радикалов в потоке газа с использованием метода актинометрии, отличающийся тем, что на поток газа за разрядом в заданной области накладывается дополнительный разряд, в который вкладывается энергия, не превышающая 5% энергии, вкладываемой в основной разряд, методом актинометрии проводят два измерения концентрации радикалов, когда включены оба разряда, а затем включен только дополнительный разряд, после чего по разнице двух измерений концентрации радикалов в дополнительном разряде определяют концентрацию радикалов, генерируемых основным разрядом, в заданной области потока газа.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2009 года RU2363941C1

СПОСОБ КОНТРОЛЯ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ТРАВЛЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ АКТИНОМЕТРИЕЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2003
  • Валиев К.А.
  • Орликовский А.А.
  • Руденко К.В.
  • Семин Ю.Ф.
  • Суханов Я.Н.
RU2248646C2
ОКАБЕ X
Фотохимия малых молекул
- М.: Мир, 1981, с.154-158
Способ исследования взаимодействия атомарного кислорода с поверхностью материала 1990
  • Скурат Владимир Евгеньевич
  • Майоров Олег Николаевич
  • Милинчук Андрей Викторович
  • Дорофеев Юрий Иванович
  • Перцин Александр Иосифович
  • Горелова Марианна Михайловна
SU1793335A1
JP 58155338 A, 16.09.1983
JP 2007110026, 26.04.2007.

RU 2 363 941 C1

Авторы

Ковалев Александр Сергеевич

Рахимов Александр Турсунович

Рахимова Татьяна Викторовна

Васильева Анна Николаевна

Брагинский Олег Владимирович

Лопаев Дмитрий Викторович

Даты

2009-08-10Публикация

2007-11-20Подача