Изобретение относится к способам и устройствам для электромагнитного разделения и может быть использовано для производства чистых стабильных и радиоактивных изотопов химических элементов.
Целью изобретения является повышение производительности процесса и снижение себестоимости изотопного продукта.
Создание в области разделения сплошного аксиально-симметрического плазменного образования с замкнутым дрейфом электронов и задание потенциала электрического поля в виде квадратичной функции радиуса позволяет скомпенсировать объемный заряд ионных пучков, ускорять ионы, входящие в плазменное образование, и замедлять ионы, выходящие из плазменного образования. За счет компенсации объемного заряда ионных пучков удается уменьшить их расходимость и увеличить предельную величину тока в пучках, т.е. производительность. Задание электрического потенциала указанного вида, выполнение электродов в виде концентрических колец и размещение источника и приемников ионов в области, прилегающей к внутреннему электроду, обеспечивает рекуперацию энергии ионов, снижение энергозатрат и, в результате, себестоимости продукта.
На фиг. 1 и 2 представлена схема устройства для разделения изотопов.
Способ разделения изотопов осуществляют следующим образом. Разделяемое вещество ионизируют, создают ионные пучки и подают пучки из источника 1 в аксиально-симметричное плазменное образование с замкнутым дрейфом электронов, создаваемое системой электродов 2. Плазменное образование создано в вакуумной камере 3 в области скрещенных аксиально-симметричных неоднородного электрического и однородного магнитного полей, создаваемых системой электродов 2 и полюсами магнитов 4. На электродах 2 задают разделенный потенциал вида
U(r) aVo (r2 1),
где
rmo максимальный радиус центральной траектории ионов основной массы;
mo масса основного иона;
Ho напряженность магнитного поля;
Vo потенциал, ускоряющий ионы в ионном источнике;
с скорость света.
При входе в область скрещенных полей ионные пучки разделяются по массам составляющих их ионов и движутся по различным траекториям 5 и 6. На начальном участке траектории до точек, лежащих на радиусе вектора для легких изотопов и для тяжелых, ионы ускоряются, а на участке от этих точек до приемников 7 и 8 тормозятся. Накопление изотопов производят в отсеках приемников 7 и 8. На восходящих участках траекторий ионы получают энергию от электрического поля, а на нисходящих они отдают эту энергию, т.е. происходит рекуперация энергии.
Устройство для разделения изотопов состоит из вакуумной камеры 3, крышки которой служат полюсами магнита 4, образующего однородное магнитное поле в объеме камеры. Магнитное поле создается плитками из магнитно-твердого сплава 9. Магнитный поток замыкается магнитопроводами 10. Вакуум в камере создают с помощью откачного агрегата 11. В камере соосно с крышками размещены два набора концентрических электродов 2 в виде замкнутых колец, смонтированных на цилиндрах 12 и 13. Потенциал на кольца подают проводниками, введенными внутрь камеры через фланец 14. Устройство содержит источник 1 и приемники 7 и 8 ионов, размещенные в области, прилегающей к внутреннему электроду.
Устройство для разделения изотопов работает следующим образом. В камере создают вакуум с давлением газа порядка 10-5 мм рт.ст. При подаче напряжения на электроды 6 в камере в зазоре между верхним и нижним набором колец в скрещенном электрическом и магнитном полях формируется плазменное образование с замкнутым дрейфом электронов. В это образование из ионного источника 1 подают ионные пучки перпендикулярно силовым линиям магнитного поля. Ионы сначала ускоряются в электрическом поле, а затем тормозятся и фокусируются на щелях приемников 7 и 8, где, нейтрализуясь, оседают на стенках.
Предлагаемое устройство при токе 1 А в пучках ионов свинца и производительности 7,5 г/ч имеет массу 25 т, потребляет мощность 2 кВт и расходует воды 1 м3/ч.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2009 |
|
RU2405619C1 |
СПОСОБ ПЛАЗМООПТИЧЕСКОЙ МАСС-СЕПАРАЦИИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2010 |
|
RU2446489C2 |
СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2009 |
|
RU2411066C1 |
СПОСОБ ПАНОРАМНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ МАСС-СЕПАРАЦИИ И УСТРОЙСТВО ПАНОРАМНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ МАСС-СЕПАРАЦИИ (ВАРИАНТЫ) | 2011 |
|
RU2469776C1 |
Способ формирования пучка ионов плазмооптического масс-сепаратора и устройство для его осуществления | 2017 |
|
RU2681524C1 |
СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2009 |
|
RU2411067C1 |
СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1994 |
|
RU2083267C1 |
МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР ГАЗОВОГО ТЕЧЕИСКАТЕЛЯ | 2013 |
|
RU2554104C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ ПО МАССАМ | 1998 |
|
RU2137532C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ ПО МАССАМ | 2000 |
|
RU2178727C2 |
Изобретение относится к способам и устройствам для электромагнитного разделения и может быть использовано для производства чистых стабильных и радиоактивных изотопов химических элементов. Цель изобретения - повышение производительности процесса и снижение себестоимости изотопного продукта. Способ включает ионизацию вещества, создание мощных пучков, подачу пучков в вакуумную камеру в область скрепленных аксиально-симметричных неоднородного электрического и неоднородного магнитного полей, накопление изотопов в отсеках ионных приемников. В области скрещенных полей создают сплошное аксиально-симметричное плазменное образование с замкнутым дрейфом электронов, а радиальное распределение потенциала электрического поля задают в виде U(r) = aVo(r2 - 1), где rmo - максимальный радиус центральной траектории ионов основной массы; mo - масса основного иона; Нo - напряженность магнитного поля; Vo - ускоряющий потенциал; с - скорость света. Устройство для разделения изотопов содержит вакуумную камеру и магниты. В камере соосно с крышками размещены два набора концентрических электродов 2 в виде колец, смонтированных на цилиндрах 12 и 13. Устройство включает источник 1 и приемники 7 и 8 ионов, размещенные в области, прилегающей к внутреннему электроду. Создание плазменного образования в области движения ионов позволяет скомпенсировать объемный заряд в пучках и повысить мощные токи. Задание распределения потенциала в виде U(r) = aVo(r2 - 1) и размещение источника и приемников ионов в области, прилегающей к внутреннему электроду, обеспечивает торможение ионов на нисходящих ветвях их траекторий и рекуперацию энергии электрического поля. 1 с.п. ф-лы, 2 ил.
U(r) aV0(r2 1),
где
максимальный радиус центральной траектории ионов основной массы;
mо масса основного иона;
H0 напряженность магнитного поля;
с скорость света;
V0 потенциал, ускоряющий ионы в ионном источнике.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Арцимович Л.А | |||
и др | |||
Атомная энергия, 1957, т | |||
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
Способ генерирования переменного тока | 1923 |
|
SU483A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Дмитрук М.И | |||
и др./в кн | |||
Физическая электроника | |||
М.: Атомиздат, 1965, с | |||
Способ очищения сернокислого глинозема от железа | 1920 |
|
SU47A1 |
Авторы
Даты
1996-10-20—Публикация
1985-12-27—Подача