Cтраница 1
Возникающие ионы выталкиваются из области ионизации в результате воздействия а них коротких положительных имлульсов, подаваемых на расположенную около катода сетку. Образовавшиеся пакеты положительных ионов ускоряются, после чего попадают в пространство дрейфа, где разделяются по массам во времени. Пройдя пространство дрейфа, ионы различных масс поочередно достигают коллектора ионов, которым чаще всего является вход электронного умножителя. Возникающие при этом импульсы усиливаются и поступают на отклоняющие пластины осциллографа, горизонтальная раз1вертка которого синхрвнизирована с периодом повторения генератора выталкивающих импульсов. [1]
Возникающие ионы за время их существования успевают обменять свой водород на дейтерий серной кислоты ( см. дополнение 21 на стр. [2]
Возникающий ион карбония должен быть беднее энергией, чем первоначальный. Наконец, кон карбония претерпевает обычное замещение под действием растворителя и образуется третичный эфир. Однако в других случаях в нояом ионе карбония может также отщепиться протон от соседнего атома с образованием двойной связи. [3]
Возникающий ион карбония может далее вновь реагировать с образованием спирта, но уже не стереоспецифично. Так, при присоединении бромистого водорода к 1 2-диметилциклогексену чистое гранс-присоединение наблюдается только в том случае, если реакция с бромистым водородом проводится в гек сане при 0 или в ледяной уксусной кислоте в течение 30 сек при комнатной температуре. Это значение лежит уже близко к значению для термодинамического равновесия ( 15 % tfuc - изомера), которое полностью достигается через 180 мин. [4]
Предполагается, что возникающие ионы собираются коллектором, к которому приложено напряжение, отрицательное по отношению к катоду. [5]
При токе насыщения все возникающие ионы достигают электродов, не успен рекомбинировать. [6]
Благодаря такому взрывному характеру ионизации возникающие ионы распределяются отдельными группами вдоль извилистого и сильно ветвящегося пути, так называемого трека первичной ионизирующей частицы. Ориентировочно можно принять, что первичные физические механизмы завершаются передачей энергии атому или даже электрону. [7]
Это означает, что практически все возникающие ионы достигают электродов, не успев рекомбини-ровать. [8]
Степень влияния агрегатного состояния вещества на поведение возникающих ионов и других активных частиц зависит от их первичного пространственного распределения. [9]
![]() |
К расчету электронной лавины. [10] |
В дальнейшем для простоты мы будем считать, что возникающие ионы не изменяют существенно электрическое поле, которое таким образом остается однородным и при ионизации. [11]
Хотя выделение газа исключает обратную реакцию образования исходного вещества, возникающий ион может, конечно, реагировать с другими имеющимися нуклеофилами, давая различные незаряженные молекулы. [12]
Если воздух очищен от пыли и пересыщен парами воды, то возникающие ионы становятся центрами, вокруг которых образуются микроскопические капельки влаги. Поэтому путь а-частицы оказывается очерченным мгновенно возникающей нитью тумана и становится видимым. Такая нить тумана может быть легко сфотографирована. На рис. 215 представлена одна из полученных таким образом фотографий траекторий а-частиц. [13]
При присоединении катиона брома к аниону малеиновой кислоты II в первоначально возникающем ионе III не может образоваться трехчленный ониевый цикл в силу значительного отталкивания одноименно заряженных карбоксил-ионов. [14]
Ионизационные приборы в данных условиях непригодны, поскольку при высокой плотности ионизации возникающие ионы частично успевают рекомбинировать еще до их определения. Калориметрические измерения хотя и подходят для высоких доз и мощностей доз, но технические трудности ограничивают применение калориметрии только абсолютными измерениями излучений в лабораторных условиях. [15]