Cтраница 4
МАССОПЕРЕДАЧА, массообмен через поверхность раздела или проницаемую стенку между двумя в-вами или фазами. Для регистрации ионных токов обычно используются усилители пост, тока либо фотопластинки. [46]
Принципиальная схема ионного источника. [47] |
Следовательно, в магнитном поле ускоренные ионы описывают близкие к круговым траектории с радиусами, пропорциональными соответствующим ионным импульсам. Такая регистрация интенсивности ионного тока называется методом электрического заряда. Из сказанного вытекает, что любой масс-спектрометр должен состоять обязательно из ионного источника, камеры анализатора ( в магнитном поле) и приемника иолов в комплексе с измерительной аппаратурой для регистрации ионных токов. [48]
Некоторые опыты были проведены при ускоряющем напряжении 2000 в. Масс-спектры были сняты с применением магнитной развертки при постоянном ускоряющем напряжении. Для регистрации ионного тока применяли электрометр с динамическим конденсатором, позволяющий измерять токи до 10 1б а при входном сопротивлении 1011 ом. При работе один из этих газов вводили совместно с гидразином. [49]
Для регистрации разделенных пучков применяли специальный коллектор. Интенсивность главного ионного пучка, падающего на этот коллектор, составляла приблизительно КГ11 а. Однако большинство работ по анализу примесей было выполнено с фотопластинками. Такой способ регистрации ионных токов очень прост; кроме того, удобно, что пластинки дают интегральный результат. [50]
Существуют и другие методы, в частности разработанный Нернстом и его школой метод, основанный на использовании так называемых химических постоянных. Второй из указанных выше методов рассмотрен в гл. Третий применим к ограниченному кругу несложных реакций, но обладает рядом достоинств. Концентрации определяются в нем путем регистрации ионных токов, проводимой обычно электроизмерительными приборами с высокой точностью. Четвертому методу специально посвящены § 159 и следующие. Необходимо отметить, что первый метод - прямого определения состава реакционной смеси при равновесии - хотя и непосредственно отвечает поставленной задаче, однако связан с большими трудностями экспериментального характера, которые часто препятствуют получению точных результатов и нередко делают его практически неприменимым. [51]
Приемник ионов в масс-спектрографе представляет собой фотопластинку. Ионные источники масс-спектрометра должны обеспечивать небольшую расходимость пучка ионов, малый разброс ионов по энергиям, высокую и стабильную во времени их интенсивность и значительную эффективность ионизации. Для анализа газов чаще всего применяют источник с электронной бомбардировкой, обеспечивающей стабильность ионных токов до 0 05 % и малый разброс ионов по энергиям. Для анализа твердых материалов используют преим. Другим распространенным типом является источник с ионной бомбардировкой, в котором используется вторичная ионно-ионная эмиссия. Используется также эмиссия ионов при бомбардировке образца электронным пучком, а также при лазерном облучении. Все твердотельные ионные источники образуют ионы с большим разбросом по энергиям, поэтому в масс-спектрометре с такими источниками применяют либо анализаторы с двойной фокусировкой ( по массам и энергиям), либо квадрупольные и времяпролетные масс-анализаторы. Регистрация ионных токов с помощью усилителей постоянного тока позволяет измерять токи до 10 - - 15 а, а с помощью вторичноэлектронных умножителей - до Ю-19 а. [52]