Основы масс-спектрометрии. - 6 стр.

UptoLike

Рубрика: 

Примером использования динамических анализаторов масс может
служить времяпролётный масс-спектрометр, схема которого приведена на
рис.5, использующий прерывистый ускоряющий потенциал.
Рис. 5. Схема времяпролётного масс-спектрометра
Это даёт возможность разбить пучок ионов на отрезки, что позволяет
сортировать ионы по их скоростям, что равносильно сортировке по массам.
Этот принцип положен в основу времяпролётного масс-спектрометра. Пучок
электронов ионизирует образец в режиме электронного удара или
химической ионизации. К сетке приложен ускоряющий потенциал порядка
нескольких киловольт в форме импульсов напряжения длительностью 1 мкс
и менее с частотой несколько десятков тысяч Гц. Эти импульсы сообщают
ускорение ионам в длинной, свободной от полей, трубе дрейфа, вдоль
которой ионы движутся со своими собственными скоростями. Поскольку все
ионы приобрели одинаковую энергию, скорость каждого из них
пропорциональна его
e
m
. Пройдя бесполевую, область ионы детектируются.
Время прохождения определяется уравнением:
e
eU
m
Lt
2
=
(4),
где
Lдлина трубы дрейфа, ускоряющее напряжение. Например,
если принять
, то согласно
уравнению (4), время прохождения протона равно 1,58 мкс. Время
e
U
КлeкгmкВUмL
e
1927
106,1,1067,1,2,1
====
    Примером использования динамических анализаторов масс может
служить времяпролётный масс-спектрометр, схема которого приведена на
рис.№5, использующий прерывистый ускоряющий потенциал.




                 Рис. 5. Схема времяпролётного масс-спектрометра

    Это даёт возможность разбить пучок ионов на отрезки, что позволяет
сортировать ионы по их скоростям, что равносильно сортировке по массам.
Этот принцип положен в основу времяпролётного масс-спектрометра. Пучок
электронов ионизирует образец в режиме электронного удара или
химической ионизации. К сетке приложен ускоряющий потенциал порядка
нескольких киловольт в форме импульсов напряжения длительностью 1 мкс
и менее с частотой несколько десятков тысяч Гц. Эти импульсы сообщают
ускорение ионам в длинной, свободной от полей, трубе дрейфа, вдоль
которой ионы движутся со своими собственными скоростями. Поскольку все
ионы приобрели одинаковую энергию, скорость каждого из них
                         m
пропорциональна его        . Пройдя бесполевую, область ионы детектируются.
                         e
Время прохождения определяется уравнением:
                                        m
                                 t=L                                                (4),
                                      2eU e
    где L – длина трубы дрейфа, U e – ускоряющее напряжение. Например,
если принять L = 1м, U e = 2кВ, m = 1,67 ⋅ 10 −27 кг , e = 1,6 ⋅ 10 −19 Кл , то согласно
уравнению (4), время прохождения протона равно 1,58 мкс. Время