主题:【求助】接口如何提取有代表性的样品离子

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envirend
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  最近学习了部分质谱基础导论,谈到接口作用:从等离子体中提取具有代表性的样品离子,并将其高效的传输到离子透镜、质谱分析器和检测系统所在的真空区域。压力从大气压逐级将到1mbar产生超音速的离子束,导致截取的离子束的组分被有效“冷冻”,使得到达位于接口区域后部的截取锥等离子体截取物具有代表性。

    请大家指点一下,如何因为等立体冷冻导致有代表性

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看的哪本书?我不推荐大家看中文书籍,因为一些译者自己就没搞懂ICPMS,盛名之下其实难副。
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2013/7/30 15:01:06 Last edit by envirend
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采样锥后是扩散区(Expansion chamber),从标准大气压骤降到<300 Pa;离子束在穿越采样锥孔<1cm的距离内,等离子热能(8000 K) 转化为离子动能,扩散速率(~2500m/s)超过声速——这就是 frozen 的含义。

穿越采样锥后,等离子体的电子温度基本不变(5000-7500 K),但电子密度在极短时间内(<5 us)骤降,因此电子与离子在锥后重新结合是不可能的。采样锥与截取锥的几何形状、摆放的相对位置都是有讲究的。
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2013/7/30 18:39:46 Last edit by timstoicpms
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采样锥后是扩散区(Expansion chamber),从标准大气压骤降到<300 Pa;离子束在穿越采样锥孔<1cm的距离内,等离子热能(8000 K) 转化为离子动能,扩散速率(~2500m/s)超过声速——这就是 frozen 的含义。

穿越采样锥后,等离子体的电子温度基本不变(5000-7500 K),但电子密度在极短时间内(<5 us)骤降,因此电子与离子在锥后重新结合是不可能的。采样锥与截取锥的几何形状、摆放的相对位置都是有讲究的。


等离子热能(8000 K) 转化为离子动能,扩散速率(~2500m/s)超过声速

请教老师,这个怎么理解,是靠真空抽的吗?
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等离子热能(8000 K) 转化为离子动能,扩散速率(~2500m/s)超过声速
请教老师,这个怎么理解,是靠真空抽的吗?


热能转化为动能
envirend
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质谱基础导论,安捷伦编写的?


书上写版权归安捷伦公司,没有作者等信息。
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采样锥后是扩散区(Expansion chamber),从标准大气压骤降到<300 Pa;离子束在穿越采样锥孔<1cm的距离内,等离子热能(8000 K) 转化为离子动能,扩散速率(~2500m/s)超过声速——这就是 frozen 的含义。
穿越采样锥后,等离子体的电子温度基本不变(5000-7500 K),但电子密度在极短时间内(<5 us)骤降,因此电子与离子在锥后重新结合是不可能的。采样锥与截取锥的几何形状、摆放的相对位置都是有讲究的。
非常感谢!请问:穿越采样锥后,电子密度骤降如何理解呢?

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