Cтраница 1
![]() |
Схема ионного источника в триодном ( а н тетродном ( б исполнении. [1] |
Ускоренные ионы, например Ga3, Be2, In3, Sn2 и др. [63, 64], при прохождении через вещество могут вызвать химические реакции подобно ускоренным электронам. Разрешение определяется рассеянием ионов и возникающих вторичных электронов. [2]
Ускоренные ионы, влетающие в камеру через щель входной диафрагмы, отклоняются магнитным полем и летят по круговым траекториям. Если электрическое и магнитное поля постоянны, то ионы с различной массой летят по траекториям с разными радиусами. [3]
![]() |
Схема ионного источника в триодном ( а и тетрадном ( ff исполнении. [4] |
Ускоренные ионы, например Ga3, BeLi, In3, Sn2 и др. [63, 64], при прохождении через вещество могут вызвать химические реакции подобно ускоренным электронам. Разрешение определяется рассеянием ионов и возникающих вторичных электронов. [5]
![]() |
Схема устройства нейтронного генератора с заземленной мишенью. [6] |
Ускоренные ионы дейтерия падают на мишень, содержащую-дейтерий или тритий. Чаще всего мишени изготовляют из титана или циркония, либо путем напаивания фольги, либо напылением металлов на подложку из меди, никеля или другого металла. Процесс изготовления мишени завершается обезгажи-ванием при нагревании до 600 - 700 С в вакууме с последующим охлаждением в атмосфере дейтерия или трития. [7]
Ускоренные ионы дейтерия падают на мишень, содержащую дейтерий или тритий. В нейтронных генераторах чаще всего используют мишени из различных металлов, насыщенных дейтерием или тритием, и значительно реже - из тяжелого ил и сверхтяжелого льда или различных химических соединений, содержащих дейтерий или тритий. Наибольшее применение получили мишени из титана или циркония, насыщенные дейтерием или тритием. Такие мишени изготовляют либо путем напаивания титановой или циркониевой фольги, либо напылением этих металлов на подложку из меди, никеля или какого-либо другого металла. [8]
Ток ускоренных ионов составляет от сотен мко. [9]
![]() |
Схема устройства масс-спектрометра ( а и масс-спектры чистых углеводородов ( б. [10] |
Поток ускоренных ионов, изгибаясь под действием магнитного поля, попадает в канал анализатора, в котором расположен анализирующий магнит, а затем через щель - в коллектор ионов. При этом, плавно меняя магнитное поле анализирующего магнита, добиваются попадания в коллектор поочередно ионов различной массы. Кривая, показывающая относительные количества ионов различных масс, попадающих в коллектор, называется масс-спектром. Современные приборы позволяют получить масс-спектр органического соединения или сложной смеси за доли секунды, причем количество вещества, необходимое для снятия спектра, измеряется миллионными долями грамма. [11]
При взаимодействии ускоренных ионов с ядрами элементов протекают многообразные ядерные превращения, специфичные для каждой используемой частицы. Тем не менее все методы активационного анализа на заряженных частицах имеют и общие черты. Прежде всего, следует отметить наличие порога ядерных реакций, протекающих с их участием, который в основном связан с кулоновским барьером. Однако известно, что из-за туннельного эффекта заряженная частица имеет некоторую вероятность проникновения через барьер, которая непрерывно уменьшается с падением энергии частиц. [12]
Синтезом в потоке ускоренных ионов получены бензол, стеариновая и пальмитиновая кислоты и ряд других соединений, содержащих тритий. [13]
При облучении америция-243 ускоренными ионами неона-22 наряду с другими ядерными реакциями происходит реакция полного слияния двух ядер с последующим испарением нескольких нейтронов: в результате этой реакции образуются ядра 105-го элемента, вероятнее всего изотопа 2НЧОГ; эти ядра короткожпвущие - период полураспада 1 8 О. С) секунды; они могут распадаться двумя путями - или испускать альфа-частицу, или, примерно в 20 % случаев, делиться спонтанно на два осколка с соизмеримыми массами. [14]
![]() |
Схема экспери-ментальной установки. [15] |