Jump to content

Термическая ионизация

(Перенаправлено с Поверхностная ионизация )

Термическая ионизация , также известная как поверхностная ионизация или контактная ионизация , представляет собой физический процесс, при котором атомы десорбируются с горячей поверхности и в процессе ионизируются.

Термическая ионизация используется для изготовления простых источников ионов , для масс-спектрометрии и для генерации ионных пучков . [1] Термическая ионизация широко используется при определении атомного веса, а также во многих геологических и ядерных приложениях. [2]

Эффект поверхностной ионизации в испаренном атоме цезия при 1500 К, рассчитанный с использованием большого канонического ансамбля . Ось Y: среднее количество электронов в атоме; Атом нейтрален, когда у него 55 электронов. Ось X: энергетическая переменная (равная работе выхода поверхности ), зависящая от химического потенциала электрона μ и электростатического потенциала φ .

Вероятность ионизации является функцией температуры нити, работы выхода подложки нити и ионизации элемента энергии .

Это суммировано в уравнении Саха-Лэнгмюра : [3]

где

= отношение плотности числа ионов к плотности нейтральных чисел
= соотношение статистических весов (вырождения) ионных ( g + ) и нейтральных ( g 0 ) состояний
= работа выхода поверхности
= энергия ионизации десорбированного элемента
= постоянная Больцмана
= температура поверхности

Отрицательная ионизация может возникать и у элементов с большим сродством к электрону. против поверхности с низкой работой выхода.

Термическая ионизационная масс-спектрометрия

[ редактировать ]

Одним из применений термической ионизации является масс-спектрометрия с термической ионизацией (TIMS). При масс-спектрометрии с термической ионизацией химически очищенный материал помещается на нить части материала , которую затем нагревают до высоких температур, чтобы вызвать ионизацию по мере его термической десорбции (выпаривания) с горячей нити. Нити накала обычно представляют собой плоские кусочки металла шириной около 1–2 мм (0,039–0,079 дюйма) и толщиной 0,1 мм (0,0039 дюйма), согнутые в перевернутую U-образную форму и прикрепленные к двум контактам, подающим ток.

Этот метод широко используется при радиометрическом датировании , когда образец ионизируется в вакууме. Ионы, образующиеся на нити, фокусируются в ионный пучок, а затем проходят через магнитное поле, чтобы разделить их по массе. Затем можно измерить относительное содержание различных изотопов и получить соотношения изотопов.

Когда эти соотношения изотопов измеряются с помощью TIMS, происходит фракционирование в зависимости от массы, поскольку частицы испускаются горячей нитью. Фракционирование происходит из-за возбуждения образца и поэтому должно быть скорректировано для точного измерения соотношения изотопов. [4]

Метод TIMS имеет несколько преимуществ. Он имеет простую конструкцию, дешевле других масс-спектрометров и производит стабильную эмиссию ионов. Он требует стабильного источника питания и подходит для веществ с низкой энергией ионизации, таких как стронций и свинец .

Недостатки этого метода связаны с максимальной температурой, достигаемой при термической ионизации. Горячая нить достигает температуры менее 2500 °C (2770 K; 4530 °F), что приводит к невозможности создания атомарных ионов веществ с высокой энергией ионизации, таких как осмий и вольфрам . Хотя в этом случае метод TIMS может создавать молекулярные ионы, частицы с высокой энергией ионизации можно более эффективно анализировать с помощью MC-ICP-MS . [ нужна ссылка ]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Альтон, Джорджия (1988). «Характеристика источника ионизации поверхности цезия с пористым вольфрамовым ионизатором. I» (PDF) . Обзор научных инструментов . 59 (7): 1039–1044. Бибкод : 1988RScI...59.1039A . дои : 10.1063/1.1139776 . ISSN   0034-6748 .
  2. ^ Баршик, К; Дакворт, Д; Смит, Д. (2000). Неорганическая масс-спектрометрия: основы и приложения . Нью-Йорк, штат Нью-Йорк [ua]: Деккер. п. 1 . ISBN  9780824702434 .
  3. ^ Дрессер, MJ (январь 1968 г.). «Уравнение Саха-Лэнгмюра и его применение» (PDF) . Журнал прикладной физики . 39 (1): 338–339. Бибкод : 1968JAP....39..338D . дои : 10.1063/1.1655755 . Проверено 11 октября 2007 г.
  4. ^ Дикин, А.П., 2005. Геология радиогенных изотопов, 2-е изд. Кембридж: Издательство Кембриджского университета. стр. 21–22
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 5b1e52c70af741b4d344ac9a84e0b4de__1721758260
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/5b/de/5b1e52c70af741b4d344ac9a84e0b4de.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Thermal ionization - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)