Аннотация:
Измерено время вытягивания отрицательных ионов из камеры ионизации статического масс-спектрометра как величина, значительно превышающая время их свободного выхода из камеры. Установлено, что аномально большое время вытягивания ионов обусловлено их адсорбцией на стенках камеры ионизации, в результате чего их перемещение в трубу анализатора задерживается. Показано, что отрицательные ионы, образующиеся первоначально как временноживущие относительно автоотщепления добавочного электрона, в результате адсорбции стабилизуются до вечноживущих, и последующий вклад вечноживущих ионов в полный ионный поток, достигающий систему регистрации, искажает результаты измерений времени жизни ионов. Показано, что часть адсорбированных ионов гибнет за счет нейтрализации в результате туннелирования добавочного электрона в поверхность. Вероятность туннелирования возрастает с ростом температуры, и в итоге температурная зависимости времени жизни ионов также искажается.
Поступила в редакцию: 29.02.2016 Исправленный вариант: 20.06.2016
Образец цитирования:
В. Г. Лукин, О. Г. Хвостенко, Г. М. Туймедов, “Разброс в измерениях времени жизни отрицательных ионов как следствие их адсорбции на стенках камеры ионизации”, ЖТФ, 87:7 (2017), 982–989; Tech. Phys., 62:7 (2017), 998–1005
\RBibitem{LukKhvTui17}
\by В.~Г.~Лукин, О.~Г.~Хвостенко, Г.~М.~Туймедов
\paper Разброс в измерениях времени жизни отрицательных ионов как следствие их адсорбции на стенках камеры ионизации
\jour ЖТФ
\yr 2017
\vol 87
\issue 7
\pages 982--989
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/jtf6173}
\crossref{https://doi.org/10.21883/JTF.2017.07.44666.1786}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=29730213}
\transl
\jour Tech. Phys.
\yr 2017
\vol 62
\issue 7
\pages 998--1005
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1063784217070118}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/jtf6173
https://www.mathnet.ru/rus/jtf/v87/i7/p982
Эта публикация цитируется в следующих 7 статьяx:
Rustem V. Khatymov, Mars V. Muftakhov, Renat F. Tuktarov, Pavel V. Shchukin, Lyaysan Z. Khatymova, Eugene Pancras, Andrey G. Terentyev, Nikolay I. Petrov, “Resonant electron capture by polycyclic aromatic hydrocarbon molecules: Effects of aza-substitution”, The Journal of Chemical Physics, 160:12 (2024)
V. G. Lukin, O. G. Khvostenko, G. M. Tuimedov, “Surface Phenomena in the Ionization Chamber of the Mass Spectrometer Ion Source”, High Energy Chem, 56:2 (2022), 114
R. V. Khatymov, A. G. Terentyev, “Resonant electron capture negative ion mass spectrometry: the state of the art and the potential for solving analytical problems”, Russ Chem Bull, 70:4 (2021), 605
V. G. Lukin, O. G. Khvostenko, L. Z. Khatymova, G. M. Tuymedov, E. E. Tseplin, S. N. Tseplina, “Induced Charge and Dissociation of Negative Ions on a Conducting Surface”, Russ. J. Phys. Chem. B, 15:6 (2021), 1008
В. Г. Лукин, О. Г. Хвостенко, “Процессы десорбции при измерении слабых токов”, УФН, 190:5 (2020), 525–538; V. G. Lukin, O. G. Khvostenko, “Desorption processes in the measurement of weak currents”, Phys. Usp., 63:5 (2020), 487–499
L. Z. Khatymova, V. G. Lukin, G. M. Tuimedov, O. G. Khvostenko, “Dissociation of Molecular Negative Ions of Tetracyanoquinodimethane at the Ionization-Chamber Surface upon Resonance Electron Capture”, High Energy Chem, 53:1 (2019), 58
V. G. Lukin, G. M. Tuimedov, “Precision Measurement of the Lifetime of Negative SF6 Ions in a Mass-Spectrometric Experiment”, Instrum Exp Tech, 62:1 (2019), 47