Cтраница 1
Разброс энергии в ионном пучке, получаемом в искровом источнике, достигает величины 1 кэв. [1]
Разброс энергии является причиной хроматической аберрации ( см. разд. Рассмотрим теперь абсолютно идеальную систему без аберраций и предположим, что эффектами дифракции и пространственного заряда также можно пренебречь. Существует ли в этом случае предельный ток, который все еще можно сфокусировать в пятно заданного размера. Можно ли произвольно увеличивать плотность тока в точке падения. [2]
Разброс энергии обусловлен больцмановским распределением скоростей, которое и определяет нижний предел, равный 0 1 эв при температуре 103 К. [3]
Разброс энергий электронов в сгустке должен быть невелик, иначе длина сгустка будет увеличиваться при его движении после ускорителя я будут изменяться мощность и частота генерируемых колебаний. [4]
Разброс энергии источника типа вакуумный вибратор по неполным данным [18, 21, 22] равен 30 - 100 эв для малых токов дуги. Несмотря на то что в этом случае необходимо применение анализатора с двойной фокусировкой, такой источник допускает увеличение ионных токов для повышения чувствительности анализа. [5]
Отношение ka / ka0 является мерой эффективного разброса энергии или дисперсии, описываемых функцией f ( E) и равно единице для моноэнергетической активации. Это показывает, что образующиеся бутильные радикалы являются относительно моноэнергетическими, особенно при - 78 С. [6]
Небольшое увеличение при высоких давлениях обязано разбросу энергии радикалов ( разд. S превышают это значение во всем интервале давлений, что отражает увеличивающуюся вероятность реакции, когда дезактивация происходит при каскадном процессе. [8]
Электроны, формирующие луч, имеют некоторый разброс энергии, обусловленный неодинаковой скоростью электронов, испускаемых катодом. Электроны с разной скоростью по-разному преломляются в линзах прожектора и фокусируются на разном удалении от второй линзы. Это явление называется хроматической аберрацией. Существует и ряд других причин расфокусировки. [9]
![]() |
Типы искровых источников, применяемых для возбуждения электрического разряда между электродами, изготовленными из твердых проб. [10] |
Одним из важных параметров ионного источника является разброс энергии ионного луча. [11]
Отношение ka х / kan является мерой эффективного разброса энергии или дисперсии, описываемых функцией f ( E) и равно единице для моноэнергетической активации. Это показывает, что образующиеся бутильные радикалы являются относительно моноэнергетическими, особенно при - 78 С. [12]
![]() |
Схема спектрометра ионного рассеяния ( фирмы 3 М Company. [13] |
Однако, согласно уравнению ( 16), разброс энергии на единицу массы d ( Ei / E0) dm2 увеличивается при использовании более тяжелых первичных ионов, и поэтому для улучшения разрешения может потребоваться применение более тяжелых, чем гелий, первичных ионов. [14]
Это обстоятельство приводит к тому, что возникает разброс поперечных энергий нагретых ионов. [15]