Cтраница 1
![]() |
Конструктивная схема электрофильтров типа ФЭ. [1] |
Зона ионизации конструктивно имеет форму решетки /, в которой вертикально натянуты вольфрамовые или нихромовые проволочки 2 диаметром 0 2 мм. К проволочкам подводится высокое напряжение - 13 000 В положительного потенциала. Между электродами проволочка - пластина создается неоднородное электрическое поле, в котором происходит короткий электрический разряд. При столкновении положительных ионов с пылинками происходит передача пылинкам положительного заряда. [2]
![]() |
Схема включения и измерения сигнала детектора постоянной скорости. [3] |
Размеры зоны ионизации достаточны для обеспечения независимости скорости образования заряженных частиц от скорости продувки. Малая торцевая площадь анода создает оптимальную эффективность захвата ( наибольшую плотность электронов) в рабочей зоне. Изолированный от корпуса анод соединен с высокоомным разъемом 5 на корпусе 3 камеры детектора. [4]
В зонах ионизации, кроме процессов ионизации и возбуждения нейтральных атомов и молекул, образования и распада отрицательных ионов, имеют место также процессы рекомбинации ионов и электронов и переход возбужденных атомов в нормальное состояние. Последние процессы сопровождаются излучением как в видимой, так и в более коротковолновой части спектра. Светящемуся ореолу вблизи поверхности коронирующих электродов и обязан рассматриваемый вид газового разряда своим названием. [5]
Если толщина зоны ионизации мала по сравнению с радиусами кривизны коронирующего электрода, то можно получить приближенную формулу для определения Е на поверхности произвольного тела. [6]
Образующееся в зоне ионизации слабое электрическое поле, во-первых, разгоняет ионы до небольших скоростей, в результате чего ионы, не успевая достигнуть электродов, рекомбинируют, не создавая, таким образом, значительного тока в цепи детектора; во-вторых, электроны также не получают за счет поля необходимую энергию для образования метастабильных атомов аргона. С этой же целью в электронно-захватном детекторе в газ-носитель добавляется 5 - 10 % метана, который снижает скорость электронов, тем самым повышается чувствительность детектора, так как медленные электроны более интенсивно захватываются молекулами анализируемого вещества. [7]
![]() |
Схема магнитного масс-спектрометра с однократной фокусировкой. I - резервуар с образцом. 11 - зона ионизации. III - зона ускорения. IV - анализатор. V - детектор. [8] |
В) относительно зоны ионизации. Управление пучком ионов и его фокусировка осуществляются при помощи других электродов, расположенных между зоной ионизации и ускоряющим электродом. Таким образом, перед входом в зону магнитного поля, в которой происходит разделение по массам, ионы приобретают определенную кинетическую энергию ( например, 4000 эВ), но имеют различные скорости в соответствии с их различными массами. Кинетическая энергия равна / 2 mv1 -, где т - масса иона, v - его скорость. [9]
![]() |
Схема магнитного масс-спектрометра с однократной фокусировкой. I - резервуар с образцом. II - зона ионизации. III - зона ускорения. IV - анализатор. V - детектор. [10] |
В) относительно зоны ионизации. Управление пучком ионов и его фокусировка осуществляются при помощи других электродов, расположенных между зоной ионизации и ускоряющим электродом. Таким образом, перед входом в зону магнитного поля, в которой происходит разделение по массам, ионы приобретают определенную кинетическую энергию ( например, 4000 эВ), но имеют различные скорости в соответствии с их различными массами. Кинетическая энергия равна / 2 mv2, где т - масса иона, v - его скорость. [11]
Суммарный раскачивающий эффект зоны ионизации может оказаться малым или вообще отсутствовать. [12]
Изменение характера свечения зоны ионизации отрицательной короны сопровождается и изменением характера тока короны. При сплошном чехле ток практически не содержит сколько-нибудь заметных высокочастотных составляющих. [13]
Появление таких электронов в зоне ионизации приводит к увеличению тока короны, а следовательно, и потерь на корону. Кроме того, появление в зоне ионизации дополнительных свободных электронов равнозначно увеличению коэффициента вторичной ионизации у. Увеличение же у согласно уравнению самостоятельности разряда ( 2 - 24) обеспечивает поддержание самостоятельного разряда при меньших напряженностях. [14]
Зона заряда частиц аналогична зоне ионизации электрогидродинамического генератора, зона разряда - зоне сбора и разделения зарядов, а зона установившегося движения потока - зоне переноса зарядов. Суммарный заряд, вносимый потоком в зону разряда ( бункер), определяется концентрацией носителей заряда ( частиц) и гидродинамикой потока, а объемный заряд - размером частиц и поперечным сечением потока на входе в зону разряда. [15]