Cтраница 3
Молекулярный поток, выходящий из эффузионной камеры, попадает в ионизационную коробку, где под действием потока электронов подвергается ионизации. В масс-спектрометре ионы ускоряются, и ионный пучок разлагается в магнитном поле на составляющие по массам, после чего измеряется зависимость силы ионного тока от массы частиц или снимается масс-спектрограмма. [31]
Принципиальная схема прибора для измерения давления газа с радиоизотопным ионизатором, помещенным внутри камеры, показана на рис. 15.8. Если размеры ионизационной камеры значительно меньше длины пробега а-частиц, то сила ионного тока на отрицательно заряженном коллекторе будет линейной функцией давления /, kp, где р - давление, a k - постоянная прибора. [32]
Схема а-ионизационного манометра. [33] |
Принципиальная схема прибора для измерения давления газа с радиоизотопным ионизатором, помещенным внутри камеры, показана на рис. 15.8. Если размеры ионизационной камеры значительно меньше длины пробега ос-частиц, то сила ионного тока на отрицательно заряженном коллекторе будет линейной функцией давления /, kp, где р - давление, a k - постоянная прибора. [34]
При определении относительных концентраций изотопов возможно появление целого ряда небольших ошибок. Грубо их можно разделить на две группы: I) ошибки, вызванные тем, что сравнивают молекулы с различными молекулярными весами; 2) ошибки, вызванные тем, что обычно сравнивают силу ионных токов, весьма отличных по величине. [35]
Разделение происходит в электрических и магнитных полях. Сила ионного тока фиксируется в определенной точке ( точках) пространства камеры анализатора. При этом каждому значению гп / е фиксируемых ионов отвечают некоторые определенные значения напряженности электрических и магнитных полей. [36]
Разделение происходит в электрических и магнитных полях. Сила ионного тока фиксируется в определенной точке ( точках) пространства камеры анализатора. При этом каждому значению пг / е фиксируемых ионов отвечают некоторые определенные значения напряженности электрических и магнитных полей. [37]
В ионизационном манометре ионизацию газа вызывает поток электронов, испускаемых горячим катодом и ускоряемых ускоряющим электродом, имеющим положительный потенциал относительно катода. Положительные ионы образуются в результате столкновения электронов с молекулами газа и собираются на третьем электроде - коллекторе, имеющем отрицательный потенциал относительного катода. Сила ионного тока, отводимого с коллектора, служит мерой измеряемого давления. [38]
При постоянной разности потенциалов между анодом и нитью и установившемся электронном потоке количество образующихся в единицу времени ионов будет прямо пропорционально количеству молекул газа и, следовательно, прямо пропорционально давлению газа. Если дать на сетку отрицательный потенциал, то положительные ионы газа, оседающие на сетке, создадут ток в цепи сетка-нить, а летящие к аноду электроны-ток в цепи анод-нить. Отношение силы ионного тока к электронному является функцией давления газа. Можно также разогнать электроны положительно заряженной сеткой и собирать проскочившие ионы на отрицательно заряженном электроде. [39]
Сопротивление Да подбирается так, чтобы оно было мало по сравнению с Вг. Для пламенно-ионизационных детекторов типичные значения величин Д2 и jRj равны соответственно 109 и 1011 ом. Rz является линейным измерителем силы ионного тока. К низкоом-ному выводу электрометрического усилителя присоединяется обычный милливольтовый потенциометр. [40]
В ионизационнных манометрах используется принцип прохождения электрического тока через разреженный газ, в котором образуются ионы. Поток положительных ионов или ионный ток при определенных условиях может служить мерой общего количества молекул газа, а следовательно, и мерой давления. Таким образом, измерение давления производится путем измерения силы ионного тока. [41]
Сопротивление Д2 подбирается так, чтобы оно было мало по сравнению с Rt. Для пламенно-ионизационных детекторов типичные значения величин Л 2 и Rl равны соответственно 109 и 1011 ом. Таким образом, сила тока более чем на 99 % определяется сопротивлением зазора между электродами Rv, а падение напряжения на Rz является линейным измерителем силы ионного тока. К низкоом-ному выводу электрометрического усилителя присоединяется обычный милливольтовый потенциометр. [42]
Пользуясь методами фотографической фотометрии, можно, конечно, по величине почернения фотопластинки в определенных линиях спектра производить также сравнение процентного содержания масс, соответствующих этим линиям. Однако, во-первых, методы фотографической фотометрии крайне кропотливы и не дают точных результатов, а во-вторых, определение процентного содержания изотопов можно производить гораздо быстрее и точнее с помощью приборов, называемых масс-спектрометрами. В этих приборах регистрация ионов определенной массы производится всегда не фотографическим, но электрическим путем - по величине заряда, переносимого ионами определенной массы, или по силе ионного тока. Благодаря этому определение процентного содержания не требует дополнительных измерений: показания электроизмерительного прибора просто пропорциональны числу ионов данного типа. [43]
В условиях глубокого вакуума молекулы или атомы анализируемого вещества ионизируются с образованием положительно заряженных ионов. Ионы, получившие ускорение в электрическом поле, разделяются по своим массам в магнитном поле. Сумма электрических зарядов движущихся ионов образует ионный ток. Измерение силы ионного тока, создаваемого частицами той или иной массы, позволяет судить о концентрации частиц в общем составе анализируемого вещества. В масс-спектрометре любой конструкции основной частью является масс-анализатор, в котором происходят ионизация, формирование ионного луча, разделение его на составляющие ионные лучи, соответствующие строго определенным массам, и последовательное раздельное собирание ионных лучей на коллекторе. Соответственно указанным процессам масс-анализатор любого масс-спектрометра состоит из источника ионов, собственно анализатора и приемника ионов. [44]
Давление пари твердого углерода но данным работ. [45] |