电控物种的阈值技术:从引出的负离子检测

四极谱质谱仪通常用于研究具有表面的分子的相互作用,用于表征薄膜和用于演示复杂气相化学品。

图像信用:Shutterstock / Jens Goepfert

从这些过程中确定的自由基和中性物质都可以提供关于表面相互作用和反应途径的有用信息。传统的方法是通过增加电离器的电子能和分析电离的开始来测量自由基。

本文简要介绍了阈值电离技术,尤其是用于检测未知负离子的校准技术,当低电子与中性物种结合时形成的形式。图1显示了o的阈值电离曲线2和H.2o,其中o2最初是作为参考介绍的,然后对未知气体,即水蒸气的电离开始进行了评估。

O2和H2O的阈电离图。

图1。o的阈值电离图2和H.2O.

首先,阿2数据外推到x轴,产生了12.65V的灯丝电压。该电压与文献中电离阈值12.06eV相匹配。同样,对于未知气体,同样的过程提供了比氧气大0.51伏的阈值。这与文献中H的电离阈值12.6eV吻合得很好2O.

在这两个实例中,始终通过以下参数实现了优质数据:

  • 在一定电子能量范围内收集数据
  • 减少电子能量的扩散
  • 减少测量中的滞后

离子源考虑因素

当离子源用于低能的外观电位(电子附着和阈值)分析时,必须注意确保跨灯丝的电压降保持在最小。这将减少电子能量的扩散,同时保持发射电流的水平,如图2所示。

灯丝测试电路

图2。灯丝测试电路

在早期的工作中,鉴定了四个平行的细丝(图3),允许在低于10eV的工作的发射特性和能量之间的合适折衷。

用于阈值测量的四平行灯丝排列

图3。用于阈值测量的四平行灯丝排列

附件的流程

在材料欧洲杯足球竞彩的研究和加工中,使用许多电负载气体如SF6,CO.2,CF.4等。这些分子连同它们的碎片很容易通过离解电子附着形成负离子,随后的碎片可以是不同的,每个过程发生在独特的电子能。下面的例子说明了这一点:

在文献中记录了各种离子的电子连接的概率,并且可通过电子附接碰撞横截面数据获得。图4示出了CO的电子附接碰撞横截面的示例,其中O-是在大约10EV产生的负极离子。

从CO生产O的电子连接截面

图4。从CO生产O的电子连接截面

CO.2附件数据

图5示出了从CO的生产中确定的电子连接曲线2并与从图6中获得的文献数据进行了评估。因此获得的数据很一致,清楚地显示了质谱仪,特别是离子源,在区分间隔很近的低能电子捕获事件方面的能力。

测量电子连接用于生产O-来自CO2

图5。从CO生产O-时测量的电子附着2

来自二氧化碳的o-生产的文献横截面

图6。从CO的生产的文献横截面2

结论

解离电子附着(DEA-MS)图给出了关于形成片段离子的母体分子的数据。这提供了识别物种的额外选择性,具有各种应用的显着益处。

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