Gas analysis and mas spectrometers banner

Apakah spesifikasi spektrometer jisim?

 Unit pengukuran tekanan separa dicirikan terutamanya oleh sifat-sifat berikut (DIN 28 410): 

Apakah resolusi lebar garis?

Lebar garis adalah ukuran sejauh mana perbezaan dapat dibuat antara dua garis bersebelahan yang mempunyai ketinggian yang sama. Resolusi biasanya dinyatakan. Ia ditakrifkan sebagai: R = M / ΔM dan adalah tetap untuk spektrometer kuadrupole merentasi seluruh julat jisim, sedikit lebih besar daripada 1 atau ΔM < 1. 

Selalunya ungkapan seperti "resolusi unit dengan 15% lembah" digunakan. Ini bermakna bahawa "dasar lembah" antara dua puncak bersebelahan yang mempunyai ketinggian yang sama adalah 15 % daripada ketinggian puncak tersebut atau, dengan kata lain, pada 7,5 % daripada ketinggian puncaknya, lebar garis DM yang diukur merentasi puncak individu sama dengan 1 amu (unit jisim atom); lihat dalam konteks ini lukisan skematik dalam Rajah. 4,10. 

gas-analysis-and-mass-spectrometers

Rajah 4,10 Lebar garis – 15% lembah

Apakah julat jisim bagi spektrometer jisim?

Julat jisim dicirikan oleh nombor atom bagi ion paling ringan dan paling berat dengan cas tunggal yang dikesan dengan unit tersebut. 

Apakah sensitiviti dalam spektrometri jisim?

Sensitiviti E adalah hasil bagi aliran ion yang diukur dan tekanan separa yang berkaitan; ia biasanya ditentukan untuk argon atau nitrogen: 

gas-analysis-and-mass-spectrometers

(4,1)

Bagaimana untuk mentakrifkan tekanan separa terkecil yang boleh dikesan

Tekanan separa terkecil yang dapat dikesan ditakrifkan sebagai nisbah amplitud bunyi kepada kepekaan: 

gas-analysis-and-mass-spectrometers

Nisbah tekanan separa terkecil yang dapat dikesan (kepekatan)

Definisi adalah: 
SDPPR = pmin / pΣ (ppm) 
Definisi ini, yang agak "kekok" untuk penggunaan praktikal, akan dijelaskan menggunakan pengesanan argon36 dalam udara sebagai contoh: Udara mengandungi 0,93 % argon mengikut isipadu; frekuensi isotop relatif Ar40 kepada Ar36 adalah 99,6 % kepada 0,337 %. Oleh itu, bahagian Ar36 dalam udara boleh dikira seperti berikut: 

gas-analysis-and-mass-spectrometers
gas-analysis-and-mass-spectrometers

Rajah 4,11 Pengesanan Argon35

Rajah 4,11 menunjukkan cetakan skrin untuk pengukuran. Ketinggian puncak untuk Ar36 dalam ilustrasi ditentukan sebagai 1,5 · 10-13 A dan amplitud bunyi Δ · i+R adalah 4 · 10-14 A. Kepekatan minimum yang dapat dikesan adalah kepekatan di mana ketinggian puncak adalah sama dengan amplitud bunyi. Ini menghasilkan ketinggian puncak yang dapat diukur terkecil adalah 1,5 · 10-13 A/2.4 · 10-14 A = 1,875. Kepekatan yang dapat dikesan terkecil kemudian diperoleh daripada ini melalui pengiraan untuk sampai kepada: 

gas-analysis-and-mass-spectrometers

Apakah julat lineariti spektrometer jisim?

Julat lineariti adalah julat tekanan untuk gas rujukan (N2, Ar) di mana kepekaan kekal konsisten dalam had yang akan ditentukan (± 10 % untuk peranti pengukuran tekanan separa). 
Dalam julat di bawah 1 · 10-6 mbar, hubungan antara aliran ion dan tekanan separa adalah secara ketat linear. Antara 1 · 10-6 mbar dan 1 · 10-4 mbar terdapat penyimpangan kecil daripada ciri linear. Di atas 1 · 10-4 mbar, penyimpangan ini semakin meningkat sehingga, akhirnya, dalam julat di atas 10-2 mbar, ion untuk atmosfera gas padat tidak lagi dapat mencapai perangkap ion. Penghentian kecemasan untuk katod (pada tekanan berlebihan) hampir selalu ditetapkan pada 5 · 10-4 mbar. Bergantung kepada maklumat yang diperlukan, akan terdapat had maksimum yang berbeza untuk penggunaan. 

Dalam aplikasi analitik, 1 · 10-6 mbar tidak boleh melebihi jika boleh. Julat dari 1 · 10-6 mbar hingga 1 · 10-4 mbar masih sesuai untuk penggambaran jelas komposisi gas dan pengawalan tekanan separa (lihat Rajah. 4,12). 

gas-analysis-and-mass-spectrometers

Rajah 4,12 Lengkung lineariti kualitatif

Maklumat mengenai permukaan dan kesesuaian untuk pengeringan.

Maklumat tambahan yang diperlukan untuk menilai sensor termasuk spesifikasi mengenai suhu pengeringan (semasa pengukuran atau dengan katod atau SEMP dimatikan), bahan yang digunakan dan kawasan permukaan komponen logam, kaca dan seramik serta bahan dan dimensi untuk katod; data juga diperlukan mengenai tenaga impak elektron di sumber ion (dan sama ada ia boleh disesuaikan). Nilai-nilai ini adalah penting untuk operasi yang tidak terputus dan untuk sebarang pengaruh terhadap komposisi gas oleh sensor itu sendiri.

Download Software

Asas Teknologi Vakum 

Muat turun e-Buku kami "Asas Teknologi Vakum" untuk mengetahui keperluan dan proses pam vakum. 

Rujukan

Simbol vakum

Simbol vakum

Sebuah glosari simbol yang biasa digunakan dalam diagram teknologi vakum sebagai representasi visual jenis pam dan bahagian dalam sistem pam.

BACA LEBIH LANJUT

Glosari unit

Glosari unit

Tinjauan mengenai unit pengukuran yang digunakan dalam teknologi vakum dan apa yang dimaksudkan dengan simbol-simbol tersebut, serta padanan moden bagi unit-unit sejarah.

BACA LEBIH LANJUT

Rujukan dan sumber

Rujukan dan sumber

Rujukan, sumber dan bacaan lanjut berkaitan dengan pengetahuan asas teknologi vakum

BACA LEBIH LANJUT

Simbol vakum

Sebuah glosari simbol yang biasa digunakan dalam diagram teknologi vakum sebagai representasi visual jenis pam dan bahagian dalam sistem pam.

BACA LEBIH LANJUT

Glosari unit

Tinjauan mengenai unit pengukuran yang digunakan dalam teknologi vakum dan apa yang dimaksudkan dengan simbol-simbol tersebut, serta padanan moden bagi unit-unit sejarah.

BACA LEBIH LANJUT

Rujukan dan sumber

Rujukan, sumber dan bacaan lanjut berkaitan dengan pengetahuan asas teknologi vakum

BACA LEBIH LANJUT

Production / People Image Pictures

Mari bercakap

Kami memberi tumpuan kepada kedekatan dengan pelanggan. Hubungi kami untuk semua pertanyaan anda.

Hubungi kami

Loading...