Cтраница 1
Зависимость ионного тока от потенциала выталкивающего электрода может быть использована в методе модуляции пучка положительных ионов, преимущества которого обсуждаются в гл. [1]
Зависимость ионного тока манометрических ламп ЛМ-2 и ИМ-12 в условиях постоянного эмиссионного тока от рода откачиваемого газа ( см. § 22) следует учитывать при эксплуатации этих датчиков. Во-первых, при установке ламп на откачиваемом объеме необходимо принять меры по предотвращению прямого попадания паров уплотняющего материала ( например, резины) в колбу ламп. Для этого при установке ламп типа ЛМ-2 в грибковое уплотнение ( наиболее типичное соединение при металлическом исполнении вакуумной системы) следует убедиться в том, что стеклянный патрубок лампы находится непосредственно в откачиваемом объеме, а не в уплотняющем кольце грибка. Во-вторых, указанная избирательная чувствительность к разным газам часто применима для нахождения течей в объеме. При этом используется методика, описанная в предыдущем параграфе. Однако, так как нахождение течи в данном случае проводят в условиях высокого вакуума ( 10 - 4 - 10 - 6 тор), чувствительность метода оказывается значительно более высокой. [2]
Получениан зависимость ионного тока д QT параметров плаамы проверялась экспериментально с помощью аовдовых и спектральных изме-левий. В прохнзополож-вом предельном случае ( Ц) Ц теряет физ. [3]
Кривая зависимости ионного тока от напряжения на управляющей сетке имеет характерный изгиб. [4]
Построить график зависимости ионного тока от разгоняющего напряжения и по положению максимумов ионного тока, пользуясь формулой ( 3), вычислить т / е и определить, какие ионы соответствуют этим максимумам. [5]
![]() |
Кривые ионного тока относительно ионизирующего напряжения для водорода. [6] |
На рис. 5.8 показана зависимость ионного тока в масс-спектрометре от ионизирующего напряжения для водорода. [7]
Важным результатом явилось установление зависимости ионного тока от диэлектрической постоянной компактного диэлектрика; чем больше эта постоянная, тем интенсивнее ионный ток. [8]
Эту же мысль подтверждает сравнение зависимости ионных токов Те и TejT; поскольку они параллельны, то соответствующие им теплоты возгонки равны. [9]
Ионизационный способ газового анализа основан на зависимости ионного тока, возникающего в процессе ионизации исследуемого газа, от содержания контролируемого компонента. Из известных способов ионизации газов ( ионизация пламенем, тлеющим разрядом, радиоактивным излучением и облучением коротковолновым светом) при разработке газоанализаторов наиболее часто используют ионизацию пламенем и радиоактивное излучение. [10]
Для идентификации масс-спектра оказывается необходимым исследование зависимости ионных токов от энергии ионизирующих электронов. Величина потенциала ионизации говорит о степени вероятности процесса прямой ионизации. [11]
![]() |
Масс-спектрометр секторного типа.| Масс-спектрометр с двойной фокусировкой. [12] |
Результаты масс-спектрометрического эксперимента представляют в виде графика зависимости ионного тока от пг / е ( рис. 1.9) либо в виде таблиц ( табл. 1.1), в которых за 100 % принят пик для максимального ионного тока. В общем случае удается без труда обнаружить пик с интенсивностью, равной 1 % от суммарного ионного тока. [13]
По допустимому значению давления остаточных газов и с использованием графика зависимости ионного тока от давления в конкретном кинескопе устанавливают максимально допустимые значения 1Шах и Gmax. При измерении, если ионный ток ( коэффициент газности) оказывается меньше Imax ( Gmax), кинескоп признается годным. Если ионный ток ( коэффициент газности) больше указанных значений, кинескоп бракуется. [14]
По графикам, приведенным в этой работе, видно, что зависимости ионного тока и от концентрации также криволинейны. [15]