Cтраница 1
![]() |
Схема ионизационво-пламенного детектора. [1] |
Механизм ионизации весьма сложен и до конца не установлен. Образующийся ток через усилитель 7 направляется в потенциометр, на диаграммной бумаге которого будет вычерчиваться хроматограмма. [2]
Механизм ионизации и возбуждения при перезарядке, ионно-молекулярных реакциях и особенно в сильном электрическом поле существенно иной. [3]
Механизм ионизации под действием электронов и а-частиц одинаков, однако в случае электронов существенное значение имеют также другие эффекты. Ионизация является наиболее важным видом взаимодействия с веществом не только для а-излучения, но и для электронов. [4]
Механизм ионизации в пламени в настоящее время изучен недостаточно. Можно лишь считать установленным, что ионизация в пламени обусловлена не температурой пламени, а химическими процессами, сопровождающими горение. Однако поскольку на ход химических процессов пламени влияет его температура, то сигнал детектора зависит от температуры пламени, которая в свою очередь зависит от скорости трех газовых потоков - воздуха, водорода и газа-носителя. Оптимальное отношение расхода водорода к расходу газа-носителя обычно принимают равным единице. Скорость воздуха при этом должна быть примерно в 10 раз больше скорости газа-носителя. Однако в общем скорости потоков должны быть такими, чтобы не вызвать турбу-лентностей потока в зоне пламени, так как это приводит к появлению шумов. [5]
Механизм ионизации газа проявляется в нескольких разновидностях. [6]
Механизм ионизации молекулы электронным ударом аналогичен механизму ионизации атомов. Переход молекулы АВ в состояние молекулярного иона АВ и процессы диссоциации также могут быть рассмотрены при помощи потенциальных кривых. Минимум потенциальной кривой молекулярного иона лежит выше минимума потенциальной кривой молекулы, и глубина потенциальной ямы меньше. Это обусловлено тем, что связь между атомными ядрами в молекулярном ионе слабее, чем в молекуле, из-за отсутствия одного электрона. [7]
Механизм ионизации металла достаточно сложен и не установлен окончательно. [8]
Этот механизм ионизации имеет место только в том случае, если энергия ell электронов, проникающих сквозь сетку, достаточно высока. [9]
Исследован механизм ионизации органич. Показано, что при низкой конц-ии анализируемого в-ва в пробе этот механизм объясняется действием мета-стабильных атомов Аг на молекулы с ионизационным потенциалом 11 6 эв. Вне этой конц-ции чувствительность детектора определяется столкновением вторичных электронов с молекулами анализируемого продукта и зависит как от ионизационного потенциала этих молекул, так и от напряжения поля, которое определяет энергию электронов. Пересмотрены условия работы такой ионизационной системы и показана возможность расширения области ее применения. [10]
Проведен анализ механизма ионизации, производимой в ионосфере отраженными от поверхности космического аппарата нейтральными частицами. В результате решения кинетического уравнения для рожденных ионов методом характеристик получено, что при движении тела поперек магнитного поля картина возмущения концентрации ионов является анизотропной. [11]
Проведен анализ механизма ионизации, производимой в ионосфере отраженными от поверхности КА энергичными нейтральными частицами. На основе решения кинетического уравнения для ионов, появившихся в результате столкновений нейтральных частиц, отраженных от КА, с невозмущенными нейтральными частицами слабоионизованной ионосферной плазмы получено, что при движении КА поперек магнитного поля картина возмущения концентрации ионов является анизотропной. [12]
Этот, второй механизм ионизации - электронный - если имеет место, то доминирует по сравнению с нелинейной ионизацией. Образование плазмы: ш счет электронной ионизации происходит при фиксированной напряженности поля излучения с большей вероятностью, чем процесс нелинейной ионизации. [13]
Разумно допустить, что механизм ионизации для небольших количеств органического вещества в водородном пламени подобен процессу в углеводородном пламени. [14]
Эта точка зрения на механизм ионизации и выделения водорода в щелочных растворах устарела. [15]