Cтраница 2
![]() |
Блок-схема масс-спектрометра МХ1202. [16] |
Масс-спектрометр МХ1202 состоит из аналитической и измерительной частей, размещенных в отдельных стойках. В вакуумную систему стойки аналитической части ( рис. 47) входят два диффузионных насоса Н10 - Р с высоковакуумными ловушками, заполняемыми жидким азотом, и два механических форва ку-умных насоса ВН-461. Наличие двух пар насосов позволяет откачивать камеру анализатора и ионизационную камеру отдельно от баллона напуска. [17]
Масс-спектрометр МХ6405 предназначен для автоматического анализа ионного и нейтрального ( молекулярного) состава верхних слоев атмосферы в одном из % двух диапазонов масс ( легких или средних) с передачей данных измерения на вход радиотелеметрической системы. [18]
Масс-спектрометр позволяет определять состав любых смесей, имеющих необходимую упругость пара и молекулярный вес, укладывающийся в диапазоне измерений прибора. [19]
![]() |
Блок-схема масс-спектрометра. [20] |
Масс-спектрометр представляет собой весьма сложный прибор, подробное описание которого, даже в рамках одного типа, невозможно осуществить в монографии, предназначенной для химиков-органиков. С другой стороны, правильный выбор типа прибора или метода ионообразования может облегчить решение поставленной проблемы. [21]
Масс-спектрометр представляет собой прибпр, в котором из вещества, подлежащего исследованию, образуется пучок ионов. Он разделяется в соответствии с отношением т / е - массы иона т к его заряду е на отдельные пучки, и относительные количества ионов каждого типа регистрируются тем или иным путем в виде спектра наос. В большинстве масс-спектрометров исследуются только положительно заряженные ионы, но возможно также исследование и отрицательно заряженных ионов. [22]
Масс-спектрометр непосредственно соединен через калиброванные капилляры с установкой ( рис. 101), в которой производится предварительная обработка катализатора и уравновешивание его поверхности по кислороду с газовой фазой. [23]
Масс-спектрометр применяется на протяжении последних полутора лет для анализа органических веществ. [24]
Масс-спектрометр использовали для анализа материалов, применяемых в реакторах ( графит, уран), на содержание в них примесей, обладающих большим сечением захвата нейтронов. Особый интерес в этом отношении представляет анализ на содержание бора и редкоземельных элементов, которые имеют большое сечение захвата нейтронов и плохо определяются методом оптической спектроскопии. [25]
Масс-спектрометр с искровым источником ионов является весьма ценным прибором для определения примесей в твердых телах. Ниже перечислены основные особенности метода, которые делают его очень привлекательным для анализа. [26]
Масс-спектрометр для твердой фазы, прибор Metropolitan-Vickers MS-7, был разработан специально для анализа твердых тел. Ионы в этом приборе образуются в искровом ионном источнике, причем вероятности образования ионов приблизительно одинаковы для широкого ряда веществ. Регистрация масс-спектров на фотопластинке позволяет перекрыть диапазон масс от 5 до 250 и в одном эксперименте получить общие сведения о содержании примесей, отличающихся по концентрации в 107 раз. На таком масс-спектрометре проводили анализы ряда металлов и полупроводников. [27]
Масс-спектрометр с быстрой разверткой должен удовлетворять по крайней мере четырем требованиям, а именно: он должен обладать аналитической точностью, высокой чувствительностью, удобной системой напуска образца и широким диапазоном развертки по массам. [28]
Масс-спектрометр обычно работает в условиях, когда давление в ионном источнике по порядку величины равно 10 - 5 мм ртп. При таком давлении вероятность того, что ионы, образовавшиеся в ионном источнике, столкнутся с молекулами, электронами или другими ионами, пренебрежимо мала. Если же столкновения отсутствуют, то ионы, образовавшиеся в ионном источнике, могут иметь массу только меньшую или равную массе исходной молекулы. При достаточном повышении давления в источнике в масс-спектре появляются пики с массой, большей, чем масса молекул, введенных в источник. Некоторые из тяжелых ионов в этой таблице обусловлены примесями; идентифицировать их можно благодаря тому, что высоты пиков этих ионов растут линейно с давлением. Обычно, однако, пики ионов с большими массами возрастают пропорционально квадрату давления. Это указывает на то, что ионы образуются в масс-спектрометре в реакциях второго порядка. Часть таких ионов обусловлена ионизацией молекул, образовавшихся в результате реакций на катоде; однако в основном они образуются в реакциях первичных ионов с нейтральными молекулами в ионизационной камере. [29]
Масс-спектрометры широко применяются при исследованиях в ядерной физике и геологии. [30]