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1.
一种小型磁偏转式质谱计   总被引:1,自引:0,他引:1  
季欧  何坚 《仪器仪表学报》1997,18(2):166-170
本文报道一种由电子轰击型离子源、扇形磁分析器与法拉第筒式离子检测器组成的小型质谱计,介绍其设计参数、结构与性能。此仪器可用于气体分析以及轻元素的同位素丰度测定。  相似文献   
2.
第七章双聚焦仪器在质谱技术中,单聚焦一般指方向(角度)聚焦,双聚焦则指同时实现方向(角度)聚焦和能量(速度)聚焦而言。在第五章中讨论了不同类型的离子源,并列举了多种离子源所产生的离子的能量分散数值。光电离源的能量分散很小,只有0.01-0.2电子伏特,火花源的能量分散却大到约1000电子伏特。对于一级方向聚焦静态质谱计而言,分辨本领的表达式为  相似文献   
3.
第十二章离子类型与质谱理论利用质谱取得分析数据时,先要识别质谱中的谱线是由哪些离子产生的,离子又是怎样形成的……下面,让我们简单讨论这些问题。 12—1 原子形成的离子物质结构理论表明,原子序数为Z的原子是由带Z个正电荷的原子核和Z个核外电子组成的,,每个核外电子处于一定能级、进行一  相似文献   
4.
第十一章真空技术真空技术是近代发展的实用科学技术之一,在生产实践和科学研究过程中日益发挥其重要作用。对于质谱分析而言,真空条件是必不可少的前提;恶劣的真空状态不仅严重影响分析效果,甚至使得实验无法进行。作为实例之一,表11—1列举一台制备质谱计—同位素电磁分离器的若干数据[1]。可见,在真空度10~(-7)乇时,仪器性能良好;  相似文献   
5.
本文简单回??分析质谱计的历史,讨论了这类仪器的特点与技术参数.列举了美、英、德、苏、法等国生产典型仪器及其应用实例,提出了发展国产过程分析质谱计的若干建议.  相似文献   
6.
进程分析质谱计及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   
7.
一、质谱分析法简介质谱法擅长于同位素分析,近三十年来且已发展成为化学分析的有效方法之一,现简单介绍如下,进一步可参阅有关专著。 1.同位素分析周期表上的多数元素具有两个以上的同位素,例如,氢元素有氢(H)、氘(D)等稳定同位素和放射性同位素氚(T)。这些同位素具有  相似文献   
8.
第九章专用仪器下面介绍一些专用质谱仪器,以便在研制和使用这些仪器时掌握它们的特点。数量最多的专用质谱仪器——质谱检漏仪,将在有关真空技术的章节中介绍。 9—1 同位素比值质谱计采用不同类型的离子源,配合一台测定同位素比值(丰度)的通用质谱计,固然可以测定周期表上所有元素的稳定同位素和部份放射性同位素,效果却不一定都好。针对某些常见的或重要的同位素,人们设计了专用的质谱仪器,取得了良好的使用效果,下面介绍的是其中几例。相对于化学分析质谱仪器而言,同位素比值质谱计的分析对象较少。前者往往需要分析多种成份,质谱比较复杂;后者一般只针对个别元素的同位素,质谱容易辨认。然而,测定同位素比值的质谱计常对下列指标提出较高的要求:  相似文献   
9.
日本的质谱技术起步较早,但早期的进展缓慢,所用仪器多数来自美国。60年代初期以来,日本的质谱仪器生产有了飞速发展,不仅在很大程度上满足了本国的需要,而且有相当数量的出口。本文拟就日本主要质谱仪器生产厂家的产品(见表1)作一简单评价,以利借鉴。日立公司日本第一家质谱仪器生产厂——日立制作所于1943年开始研制质谱计,1950年推出第一台产品,此后10年,向国内提供了约60  相似文献   
10.
第九章专用仪器9-6 空间质谱计当代发展的空间技术关系到国防和许多科学技术问题。文献[99]提到质谱仪器应用于空间技术的若干方面:“近年来探空技术的发展,大体上按下列五个途径来进行研制:(1)把仪器装置在火箭上,直接进行测量,并通过无线电遥测系统进行发射与接收。主要属于测温、测压和其它测量仪器,如不同类型的质谱仪,光谱仪等,以测定30—80公里甚至更高范  相似文献   
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