Выпуски

 / 

2020

 / 

май

  

Приборы и методы исследований


Процессы десорбции при измерении слабых токов

,
Институт физики молекул и кристаллов, Уфимский научный центр РАН, Просп. Октября 151, Уфа, 450075, Российская Федерация

Ранее было показано, что экспериментальное измерение времени жизни газофазных отрицательных ионов, образующихся в автоионизационных состояниях при резонансном захвате электронов молекулами, осуществляется с погрешностью из-за адсорбции части ионов на стенках ионизационной камеры, когда некоторые из адсорбированных ионов выживают на стенке, стабилизируются там до "вечноживущих" и, десорбируясь затем обратно в вакуум, вливаются в общий ионный поток, искажая измеряемое время жизни в сторону его увеличения. Представлена методика удаления десорбированных ионов из общего потока на основе ионного фильтра, который пропускает к системе регистрации только газофазные ионы и задерживает десорбированные благодаря разнице их кинетических энергий.

Текст pdf (1016 Кб)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.2019.07.038615
Ключевые слова: резонансный захват электронов, время жизни отрицательных ионов, температурная зависимость, адсорбция ионов, отрицательные ионы, масс-спектрометрия
PACS: 34.35.+a, 37.20.+j (все)
DOI: 10.3367/UFNr.2019.07.038615
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2020/5/c/
000555764100003
2-s2.0-85090225560
2020PhyU...63..487L
Цитата: Лукин В Г, Хвостенко О Г "Процессы десорбции при измерении слабых токов" УФН 190 525–538 (2020)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

поступила: 11 апреля 2019, доработана: 19 июня 2019, 11 июля 2019

English citation: Lukin V G, Khvostenko O G “Desorption processes in the measurement of weak currentsPhys. Usp. 63 487–499 (2020); DOI: 10.3367/UFNe.2019.07.038615

Список литературы (89) Статьи, ссылающиеся на эту (6) Похожие статьи (19) ↓

  1. В.Г. Лукин, О.Г. Хвостенко «Влияние поверхностной адсорбции отрицательных ионов в ионном источнике на результаты измерений их времени жизни» УФН 187 981–1002 (2017)
  2. С.А. Пшеничнюк, Н.Л. Асфандиаров и др. «Современное состояние и перспективы спектроскопии диссоциативного захвата электронов» УФН 192 177–204 (2022)
  3. А.К. Ребров «Возможности газофазного синтеза алмазных структур» УФН 187 193–200 (2017)
  4. А.Б. Толстогузов, П.Ю. Бабенко, А.Н. Зиновьев «Диагностика поверхности методом спектроскопии обратно рассеянных ионов низких энергий» УФН 196 48–82 (2026)
  5. П.А. Мажаров, В.Г. Дудников, А.Б. Толстогузов «Электрогидродинамические источники ионных пучков» УФН 190 1293–1333 (2020)
  6. В.Н. Очкин «Спектроскопия малых газовых составляющих неравновесной низкотемпературной плазмы» УФН 192 1145–1178 (2022)
  7. Ю.В. Богомолов, В.В. Алексеев и др. «Обзор методов обратной свёртки» УФН 193 669–685 (2023)
  8. А.А. Иванов, В.В. Приходько «Газодинамическая ловушка: результаты исследований и перспективы» УФН 187 547–574 (2017)
  9. М.Н. Ачасов, В.Е. Блинов и др. «Эксперименты на Супер чарм-тау фабрике» УФН 194 60–76 (2024)
  10. Е.Б. Левичев, А.Н. Скринский и др. «Прецизионное измерение масс элементарных частиц на коллайдере ВЭПП-4М с детектором "Кедр"» УФН 184 75–88 (2014)
  11. А.В. Тимофеев «К теории плазменной переработки отработавшего ядерного топлива» УФН 184 1101–1133 (2014)
  12. С.Ю. Меснянкин, А.Г. Викулов, Д.Г. Викулов «Современный взгляд на проблемы теплового контактирования твёрдых тел» УФН 179 945–970 (2009)
  13. Ю.Л. Соколов «Интерференционный метод измерения параметров атомных состояний» УФН 169 559–583 (1999)
  14. Т.А. Исаев «Прямое лазерное охлаждение молекул» УФН 190 313–328 (2020)
  15. В.Г. Дудников «Поверхностно-плазменный метод получения пучков отрицательных ионов» УФН 189 1315–1351 (2019)
  16. П.В. Зинин, К.М. Булатов и др. «Дистанционное измерение распределения температуры на поверхности твёрдых тел при воздействии мощного лазерного излучения» УФН 192 913–925 (2022)
  17. Н.Н. Рубцова, С.А. Кочубей и др. «Поляризационная эхо-спектроскопия в газе на переходе 0—1» УФН 193 1071–1089 (2023)
  18. Ю.С. Нечаев, Е.А. Денисов и др. «Методика термодесорбционного изучения состояний водорода в углеродных материалах и наноматериалах» УФН 193 994–1000 (2023)
  19. Ю.И. Воронцов «Стандартные квантовые пределы погрешностей измерений и методы их преодоления» УФН 164 89–104 (1994)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2026
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение