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 (8) ↓

  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. В.Н. Очкин «Спектроскопия малых газовых составляющих неравновесной низкотемпературной плазмы» УФН 192 1145–1178 (2022)
  5. Ю.С. Нечаев, Е.А. Денисов и др. «Методика термодесорбционного изучения состояний водорода в углеродных материалах и наноматериалах» УФН 193 994–1000 (2023)
  6. Н.В. Марченков, А.Г. Куликов и др. «Метод времяразрешающего рентгенодифракционного картирования обратного пространства в условиях воздействия электрического поля на кристалл» УФН 189 187–194 (2019)
  7. А.А. Иванов, В.В. Приходько «Газодинамическая ловушка: результаты исследований и перспективы» УФН 187 547–574 (2017)
  8. М. Ганева, П.В. Каштанов и др. «Кластеры как инструмент для диагностики газовых потоков» УФН 185 619–629 (2015)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2025
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение