Cтраница 2
Произведя развертку по частоте, можно наблюдать в цепи электрода 9 импульсы напряжения, возникающие на сопротивлении нагрузки, пропорциональные количеству ионов данной массы. После соответствующего усиления эти импульсы напряжения могут быть поданы на вертикальные пластины электроннолучевой трубки. На горизонтальные пластины в этом случае подается напряжение развертки, соответствующим образом синхронизированное с изменением частоты отпирания электронного луча в фарвитроне. Измерительная схема прибора упрощается ввиду возможности использования усилителя переменного тока. [16]
Успешное проведение количественного анализа включает решение следующих задач: а) отклонения значений интенсивных линий от линий нерегулярной формы; б) корректировки этих значений в соответствии с откликом фотоэмульсии для получения интенсивности линий ионов данной массы. [17]
Приведены значения интенсивностей пиков ионов, составляющие 0 4 % и более от полного ионного тока. Черта означает полное отсутствие ионов данной массы. [18]
![]() |
Принципиальная схема масс-спектрометра. [19] |
Заряд, приносимый ионами на коллектор, измеряется при помощи электронно-ламповой системы. Величина заряда пропорциональна количеству ионов данной массы, находящихся в анализируемой смеси. Если сигнал от коллектора подать на самопишущий прибор и плавно изменять напряженность магнитного поля, то массовые пучки ионов будут поочередно попадать на коллектор и на ленте самопишущего прибора будут вычерчиваться отдельные пики, соответствующие проходящим пучкам и по высоте пропорциональные содержанию в смеси данных ионов. [20]
Из рассмотрения схемы, приведенной на рис. 6, следует, что сквозь щель б проходят ионы только одной массы, которые, попадая в приемник, нейтрализуются на коллекторе и создают в его цепи электрический ток, усиливаемый и регистрируемый соответствующей измерительной схемой. Величина ионного тока пропорциональна содержанию ионов данной массы в общем ионном пучке. [21]
Для получения плоских пиков, высоты которых пропорциональны числу ионов данной массы, щель коллектора должна быть несколько шире изображения щели источника ионов. У многих покупных приборов имеется устройство для изменения ширины щелей. [22]
Для получения информации об исследуемом веществе необходимо зарегистрировать соответствующий ему массовый спектр. Основными параметрами спектра являются высота ( или интенсивность) пиков, зависящая от количества ионов данной массы, которые поступают на детектор, и значение массы ионов, соответствующее каждому пику. При определении массы различных ионов необходимо, чтобы пики, соответствующие этим ионам, были разделены. [23]
![]() |
Схема масс-спектрометра Блэкни. [24] |
Потенциал, до которого заряжается при этом коллектор Р ( или сила тока ионов на этот коллектор), служит мерой количества ионов данной массы. [25]
При этом можно не только измерять массы ионов, но и количественно исследовать состав исходного вещества: сила тока ионов через коллектор Р служит мерой количества ионов данной массы. [26]
![]() |
Схематическое изображение перекрывания пиков соседних масс. [27] |
Детектором ионов служит электрометрическое устройство, включающее усилитель, позволяющий регистрировать ионные токи до 10 - 15 - К) - 6 А, а с применением вторичного электронного умножителя и счетчика ионов - до 10 - 17 - 10 - 18 А. Масс-спектр фиксируется на ленте самописца или шлейфного осциллографа. Высота каждого пика спектра соответствует количеству ионов данной массы, достигших коллектора. Поскольку молекулы анализируемого вещества обладают различной кинетической энергией, то и образующиеся ионы имеют набор значений кинетической энергии. АЯ будет меньше 0 1, если прибор обладает. [28]
Разделение по массам основано только на зависимости скоростей ионов от их масс; для увеличения разделения не применяется никаких дополнительных электрических или магнитных полей. Отношение двух полей в области ионного источника подбирается путем изменения величины импульса напряжения, ускоряющего ионы, так чтобы два иона с одинаковой массой, образованные в разных местах ионного источника, одновременно достигали коллектора. Если бы ионы не обладали начальной скоростью, то ширина импульса тока ионов данной массы на коллекторе была бы очень малой. В реальных условиях ширина основания импульса тока ионов данной массы близка к величине времени возврата иона, движущегося в ионном источнике с примерно максимальной начальной скоростью, направленной от выходной щели. [29]
Разделение по массам основано только на зависимости скоростей ионов от их масс; для увеличения разделения не применяется никаких дополнительных электрических или магнитных полей. Отношение двух полей в области ионного источника подбирается путем изменения величины импульса напряжения, ускоряющего ионы, так чтобы два иона с одинаковой массой, образованные в разных местах ионного источника, одновременно достигали коллектора. Если бы ионы не обладали начальной скоростью, то ширина импульса тока ионов данной массы на коллекторе была бы очень малой. В реальных условиях ширина основания импульса тока ионов данной массы близка к величине времени возврата иона, движущегося в ионном источнике с примерно максимальной начальной скоростью, направленной от выходной щели. [30]