Cтраница 2
В приборе с двойной фокусировкой эта область расположена между ионным источником и электростатическим анализатором; в масс-спектрометре с одной фокусировкой ее нет. Энергия ионов А, образующихся в этой области, недостаточна для прохождения ионов через электростатический анализатор ( электрический сектор), который предназначен для фокусировки по энергиям и пропускает только ионы с определенной кинетической энергией. [16]
В масс-спектрометрах с двойной фокусировкой значения этих параметров могут быть значительно выше. [17]
Наконец, может осуществляться двойная фокусировка, когда через щель F2 проходят все частицы, прошедшие FI, каково бы ни было их направление и начальная скорость. На практике эта способность фокусировки выполняется лишь ограниченно. Имеет место только уменьшение небольших колебаний направления или величины начальной скорости. Нижеприведенные примеры поясняют это соображение. [18]
![]() |
Схема масс-спектрометра с двойной фокусировкой Нира. [19] |
Условия, позволяющие получить двойную фокусировку первого порядка для всех масс и фокусировку второго порядка по направлению для данной массы, описаны также Хинтербергером, Венде и Кенигом. Все приведенные выше построения отличаются от конструкции Маттауха и Герцога тем, что ионы отклоняются как магнитным, так и электрическим полями в одном и том же направлении. [20]
![]() |
Зависимость интенсивности пика от энергии электронов. [21] |
Недавно разработанные приборы с двойной фокусировкой рассмотрены на стр. [22]
![]() |
Принципиальные схемы масс-спектрометров с двойной фокусировкой. [23] |
Принципиальная схема прибора с двойной фокусировкой приведена на рис. 10, а. При таком расположении электростатического и магнитного поля ( геометрия Нира-Джонсона) осуществляется электрическая регистрация масс-спектра путем сканирования напряженности магнитного поля. [24]
Если в масс-спектрометр с двойной фокусировкой входит пучок ионов с разбросом по скоростям р и угловым расхождением а, то размеры изображения будут функцией а и р и могут быть выражены полиномом некоторой степени от этих величин. Первый коэффициент при р равен нулю в результате соблюдения условия фокусировки; первый коэффициент при а также равен нулю, поскольку осуществлена фокусировка по направлениям. Следовательно, в полиноме остаются только члены второго и более высоких порядков. Соответствующие коэффициенты достаточно сложно зависят от геометрии прибора, и привести их в этом обзоре не представляется возможным. Лучший способ-обеспечения фокусировки для широкого пучка с большим разбросом по скоростям-создать такие условия, при которых все коэффициенты обращаются в нуль. К сожалению, в общепринятой геометрии Маттауха-Герцога это невозможно, даже для: коэффициентов второго порядка. Поэтому всегда приходится идти на некоторый компромисс между дефектами изображения, описывающимися различными членами полинома. [25]
![]() |
Зависимость интенсивности пика от энергии электронов. [26] |
Недавно разработанные приборы с двойной фокусировкой рассмотрены на стр. [27]
Высокая разрешающая способность достигается обычно двойной фокусировкой с помощью комбинации магнитного и электрического полей, действие которых может быть одновременным и последовательным. Такие приборы обычно снабжены компьютером для обработки поступающей информации, что позволяет не только увеличить скорость расчета масс-спектров и обработать большее количество данных, но и расширить аналитические возможности метода. Большое распространение получили масс-спектрометры, скомбинированные с хроматографами, позволяющие производить количественный анализ многокомпонентных смесей. [28]
В современных масс-спектрометрах используется метод двойной фокусировки: по скоростям и направлениям. [29]
Применен масс-спектрометр типа Демпстера с двойной фокусировкой. [30]