Cтраница 2
Примером может служить метод определения с помощью магнитного анализатора кислорода, растворенного в воде. Анализируемая вода через дозатор 2 подается в колонку 1, а навстречу ей снизу вверх из баллона 6 через регулятор расхода 7 продавливается пропан. Измерительный прибор 5 регистрирует концентрацию кислорода в воде. [16]
При ионизации молекул образца ионный пучок проходит через магнитный анализатор, который выделяет ионы с заданным отношением массы к заряду; эти ионы поступают в заполненную газом камеру, расположенную между магнитным и электростатическим анализатором. [17]
![]() |
Ионно-оптическая схема масс-спектрометра и области образования. [18] |
ЭСА); 3 - коллектор вторич-яых ионов; 4 - магнитный анализатор; 5 - приемник ионов; I-III - области образования метастабильных ионов. [19]
Необходимо теперь упомянуть о тщательных измерениях Хутсона [49], который разработал магнитный анализатор скоростей для исследования энергетического распределения электронов термоэмиссии с различных кристаллографических направлений монокристаллической вольфрамовой нити. Конструкция его экспериментальной трубки показана на фиг. [20]
Во время исследования спектр масс фотографируют на фотопластинку, установленную в плоскости фокуса магнитного анализатора. [21]
![]() |
Принципиальная схема масс-спектрометра Маттауха - Герцога с искровым ионным источником и двойной фокусировкой. [22] |
Si и S, ФЭ1 - угол электростатического анализатора; Фм - угол магнитного анализатора. [23]
Во время исследования спектр масс фотографируют на фотопластинку, установленную в плоскости фокуса магнитного анализатора. [24]
Должен знать: блок-схему масс-спектрометра; систему напуска анализируемого газа, ионный источник, магнитный анализатор, приемник ионов, измерительную систему, систему получения и измерения высокого вакуума; изотопный и общий анализ газов на масс-спектрометре; методы разделения изотопов; основы металловедения; систему кислород - металл; систему водород - металл, систему азот - металл; влияние газов на свойства металлов; методы определения газов в металлах; методы восстановления окислов в металлах; температуру восстановления окислов в металлах; температуру разложения гидридов, термическую диссоциацию нитридов; разложение нитридов углеродом; методы обнаружения течи и ее устранение. [25]
Должен знать: блок-схему масс-спектрометра; систему напуска анализируемого газа, ионный источник, магнитный анализатор, приемник ионов, измерительную систему, систему получения и измерения высокого вакуума; изотопный и общий анализ газов на масс-спектрометре; методы разделения изотопов; основы металловедения; систему кислород-металл; систему водород-металл, систему азот-металл; влияние газов на свойства металлов; методы определения газов в металлах; методы восстановления окислов в металлах; температуру восстановления окислов в металлах; температуру разложения гидридов, термическую диссоциацию нитридов; разложение нитридов углеродом; методы обнаружения течи и ее устранение. [26]
Должен знать: блок-схему масс-спектрометра; систему напуска анализируемого газа, ионный источник, магнитный анализатор, приемник ионов, измерительную систему, систему получения и измерения высокого вакуума; изотопный и общий анализ газов на масс-спектрометре; методы разделения изотопов; основы металловедения; систему кислород - металл; систему водород - металл, систему азот - металл; влияние газов на свойства металлов; методы определения газов в металлах; методы восстановления окислов в металлах; температуру восстановления окислов в металлах; температуру разложения гидридов, термическую диссоциацию нитридов; разложение нитридов углеродом; методы обнаружения течи и ее устранение. [27]
Должен знать: блок-схему масс-спектрометра; систему напуска анализируемого газа, ионный источник, магнитный анализатор, приемник ионов, измерительную систему, систему получения и измерения высокого вакуума; изотопный и общий анализ газов на масс-спектрометре; методы разделения изотопов; основы металловедения; систему кислород-металл; систему водород-металл, систему азот-металл; влияние газов на свойства металлов; методы определения газов в металлах; методы восстановления окислов в металлах; температуру восстановления окислов в металлах; температуру разложения гидридов; термическую диссоциацию нитридов; разложение нитридов углеродом; методы обнаружения течи и ее устранение. [28]
Должен знать: блок-схему масс-спектрометра; систему напуска анализируемого газа, ионный источник, магнитный анализатор, приемник ионов, измерительную систему, систему получения и измерения высокого вакуума; изотопный и общий анализ газов на масс-спектрометре; методы разделения изотопов; основы металловедения; систему кислород-металл; систему водород-металл, систему азот-металл; влияние газов на свойства металлов; методы определения газов в металлах; методы восстановления окислов в металлах; температуру восстановления окислов в металлах; температуру разложения гидридов, термическую диссоциацию нитридов; разложение нитридов углеродом; методы обнаружения течи и ее устранение. [29]
Основные характеристики ионного источника как преобразователя нейтральных молекул в ионы, движущиеся заданным образом в магнитный анализатор, зависят в основном от вида ионных траекторий. Эти траектории определяются как начальными условиями возникновения иона ( величина и направление начальной скорости, а также начальные координаты), так и распределением электрического и магнитного полей внутри ионного источника. [30]