Нанокластеры. Методы синтеза нанокластеров - 28 стр.

UptoLike

Рубрика: 

28
фокусирующей системы. Установленный в камере расширения скиммер
позволяет только центральной части потока переходить в следующую вакуумную
камеруразделительную камеру.
В разделительной камере кластерный поток проходит сквозь отклоняющее
электрическое поле и газовую ячейку, наполненную молекулярным водородом.
По мере прохождения через газовую ячейку и взаимодействия с молекулами
водорода метастабильный инертный газ, движущийся вместе с кластерным
потоком, охлаждается и замедляет скорость своего движения. При этом, данное
устройство не влияет на интенсивность кластерного пучка. Электрическое поле
(примерно 500 В/см) заставляет отклоняться от общей траектории движения
потока ионы, которые образуются в источнике наряду с нейтральными
кластерами, так что только нейтральные кластеры переходят в следующую
камерукамеру взаимодействия.
В камере взаимодействия происходит непосредственное взаимодействие
кластеров с рентгеновским излучением от синхротронного источника. Точка
взаимодействия при этом располагается во времяпролетном масс-спектрометре,
ориентированном перпендикулярно к кластерному пучку. Принцип работы
времяпролетного масс-спектрометра следующий. Рентгеновские лучи
ионизируют кластеры, то есть в результате взаимодействия с излучением
кластеры приобретают положительный заряд. Заряженные кластеры движутся в
электрическом поле камеры масс-спектромера. При этом скорость их движения в
электрическом поле, а значит и время пролета до ионного детектора,
установленного в камере масс-спектрометра, зависит от массы кластеров.
Детектор регистрирует отношение заряда к массе кластеров, позволяя тем самым
изучать распределение кластеров по массам. В описываемой нами установке
используется система из 7 ионных детекторов. Установка также содержит
электронный детектор, позволяющий регистрировать рентгеновские спектры
поглощения кластеров методом полного электронного выхода.