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微通道板在电子光谱仪探测器

在最近的一项研究发表在电子能谱学杂志》和相关的现象,研究人员安装了一个高效的微通道平板探测器(MCP)磁瓶电子光谱仪,它提高了检测效率和辅助精确测量。研究证实,使用一个漏斗MCP探测器在一个磁瓶电子光谱仪可以更高效的多电子离子巧合测量。

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图片来源:谢尔盖Ryzhov / Shutterstock.com

多电子巧合光谱法

多电子巧合光谱法用于测量能量的电子在一个原子或分子化学结合。计算出的化学键能量轰击射线辐射或紫外线辐射和进一步测量产生的动能。

为工业和研究人员,光谱法有助于研究多电子发射通路和化学在原子和分子机制。该方法还用于在核和空间物理分析先进材料的行为。

几项研究已经证明,一个原子的相互作用用软x射线光子往往会导致多个电子的发射和用带电离子的形成,也可以有效地使用多电子巧合光谱测量。此外,它还可以帮助获得能源数据发射的电子之间的相关性,这是很重要的研究化学行为。

磁瓶电子能谱仪

的一个新方法来改善多电子巧合光谱学是使用磁瓶电子谱仪。磁瓶电子光谱仪分为双芯光化电离和core-valence三重光致电离。

磁瓶电子光谱仪利用一个非均匀磁场捕获电子的4π-steradian立体角和并行化他们的轨迹在很短的距离。此外,均匀磁场引导电子探测器,这是放置在一个较小的距离。

在这项研究中,MCP探测器有一个很大的开放面积比是安装在磁瓶电子谱仪提高巧合效率。

试验装置

研究者进行实验的偏转磁铁beamline同步加速器设备,在电子储存环中操作single-bunch和充值注入模式。永磁强锥形的上衣和一条1.5米长的电磁线圈被用来产生一个不均匀的磁场来收集所发射的电子在整个4π立体角。

提供样品气体通过铜针焦点放置在磁铁的旁边。开阔的面积比是通过每个毛孔的漏斗形入口MCP面前。最后,收集到的电子被均匀磁场引导通过一个1.5米的飞行路径使用90%的MCP探测器开放面积比和直径40毫米活跃。

必须指出的是,应用于高电压脉冲反射极离子萃取和萃取器的海拔2和1.8 kV,分别。此外,第一电子飞行时间很短,产品越野赛车之前提取脉冲期间应用实验。

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图片来源:Gorodenkoff / Shutterstock.com

结果

整个探测效率的电子和离子的磁瓶电子谱仪是大大改善通过引入一个漏斗MCP探测器。研究人员展示了改进通过绘制一个图形之间的至强离子电荷和检测效率。可以观察到图表,随着电荷的提高,检测效率提高。整个磁瓶谱仪的探测效率确定为大约70%的电子的动能至少530电子伏(eV),约85%至强离子。

多电子离子的检测效率提高巧合光谱也证明了提高6倍巧合测量。6倍的速度巧合是超过7倍标准MCP探测器。

其他的研究

在最近的一项研究发表在杂志上审查的科学仪器,研究人员开发出一种投射式电子能谱学准直仪分析仪研究带电粒子。欧洲杯猜球平台仪器的主要优势是紧凑的大小和锥角有一个更广泛的接受。此外,该设备可以有效地用于二维电子的角分布测量结果。

在另一项研究发表在杂志上测量科学与技术欧洲杯线上买球,研究人员开发了一个工具,可以测量电子的绝对探测效率30 - 900 eV的范围。设备的主要优点是它有增强分辨率和MCP绝对效率。

在其他的研究中,在多电子巧合巧合测量光谱的四个电子被实现,而其他证明测量5个电子。此外,一些其他的研究工作表明,多电子的力量巧合光谱学可以增强使用期间的产品分析。

引用和进一步阅读

Fumihiko松井和Hiroyuki松田”,投射式电子能谱学准直器对带电粒子分析仪和x射线检测,“回顾92年的科学仪器,073301 (2021)欧洲杯猜球平台https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0051114

Apponi,。,Pandolfi, F., Rago, I., Cavoto, G., Mariani, C. and Ruocco, A., 2021. Absolute efficiency of a two-stage microchannel plate for electrons in the 30–900 eV energy range.测量科学与技术欧洲杯线上买球,33(2)p.025102。https://iop欧洲杯线上买球science.iop.org/article/10.1088/1361-6501/ac3d07

Yasumasa Hikosaka, Multi-electron-ion巧合光谱仪用高效微通道板探测器、电子能谱学杂志》和相关现象,255卷,2022年,147158年,ISSN 0368 - 2048,https://www.欧洲杯线上买球sciencedirect.com/science/article/pii/S0368204822000020?via%3Dihub

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Chinmay Saraf

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Chinmay Saraf

Chinmay Saraf是一个基于科欧洲杯线上买球学作家在印多尔,印度。他的学术背景是机械工程,他在熔融deposition-based加法制造有着丰富的经验。他的研究集中在熔融沉积成型后处理方法提高3 d印刷机械和电气性能的部分。他还致力于合成3 d打印技术,生物打印,和食品印刷技术。Chinmay M.Tech。在计算机辅助设计和计算机辅助制造和热爱3 d印刷、新产品开发、材料科学和可持续性。欧洲杯线上买球他也有浓厚的兴趣“节俭设计”来改善现有的工程系统。

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    Saraf Chinmay。(2022年3月22日)。微通道板在电子光谱仪探测器。AZoM。2022年3月27日,检索来自//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=21460。

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    Saraf Chinmay。“微通道板在电子光谱仪探测器”。AZoM。2022年3月27日。< //www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=21460 >。

  • 芝加哥

    Saraf Chinmay。“微通道板在电子光谱仪探测器”。AZoM。//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=21460。(3月27日访问,2022)。

  • 哈佛大学

    Saraf Chinmay。2022。微通道板在电子光谱仪探测器。AZoM, 2022年3月27日,//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=21460。

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