主题:【求助】气质联用仪离子源的问题

浏览0 回复47 电梯直达
tries
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
1 电子逸出能量相比70EV要小,主要考虑加速电压吧。

2 增加某些偏转角度而已,据说增强轰击效果。
相反的意思:南向偏西30度,另一是北向偏东30度。


1,如果是加速电压,那应该是在上下灯丝处增加两块负电压板才能起到加速逸出电子的速度和改变其方向啊。而不是放置两块永磁。

2,我认为磁场是起到聚焦电子的作用
tries
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
记得岛津工程师说磁铁是起导向的作用,应该是对电子导向的吧。


单纯说是对电子起导向作用,这个说得很笼统,其引起导向作用的机理没有说明
ruan651209
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 tries(tries) 发表:
1,如果是加速电压,那应该是在上下灯丝处增加两块负电压板才能起到加速逸出电子的速度和改变其方向啊。而不是放置两块永磁。

2,我认为磁场是起到聚焦电子的作用


1   你看下热电的灯丝结构就很清楚了。其他地方的负压传递不到灯丝盒中。

2  老远的两块小磁铁,如何聚焦。
tries
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
原文由 tries(tries) 发表:
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
1  如楼上所说,电子从高温状态的灯丝逸出基本不需要额外能量,灯丝和接受极之间的加速电压使电子加速获得动能,撞击或者说轰击分子,使分子离子化,离子化反应中包括了打断化学键。

2  加磁场的作用,某厂家的解释是,使灯丝发出的电子不是直线飞向接受极,变成螺旋运动飞向接受极,可增加电子碰撞样品分子的机率,提高离子化效率。


你所说的第二点正合我的观点,而第一点我不敢苟同,电子由于几乎没有质量,所以即使电子速度再快,我认为也是没有动能的,关键是电子被激发跃迁后自身携带的能量能让目标物的键断裂。


带电粒子的动能E= Uq = (1/2)*mv^2

你只考虑了(1/2)*mv^2中的m很小,就认为电子没有动能,这不对。电子质量m虽然只有质子或中子质量的大约千分之一,也是有质量的,不能忽略不计。

当电子被电压U加速时,动能为Uq=(1/2)*mv^2,式中m很小,则电子的速度v会很大。我们在GC-MS工作站中设置的电子能量通常为70eV,就是电子的动能,这个动能用来打碎分子产生离子。


嗯,这个说得比较有理!其实我之前的理解并不是觉得灯丝发射出来的电子没有动能,只是觉得电子发射出来的动能很小,我个人的观点是电子发射出来后处于激发态,故电子自身携带着能量,然后而当电子碰到目标物的时候,把能量传递给目标物的化学键,然后键能低的化学键就产生了断裂,由此产生的碎片,我没有把这个能量归为电子的动能,不知道你明白我的意思没?
tries
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
原文由 tries(tries) 发表:
1,如果是加速电压,那应该是在上下灯丝处增加两块负电压板才能起到加速逸出电子的速度和改变其方向啊。而不是放置两块永磁。

2,我认为磁场是起到聚焦电子的作用


1   你看下热电的灯丝结构就很清楚了。其他地方的负压传递不到灯丝盒中。

2  老远的两块小磁铁,如何聚焦。


2.高二物理上有一节讲洛伦兹力的,运动电子在磁场中会受到洛伦兹力的作用,由于灯丝发射出来的电子往各个方向运动的都有,当电子偏离磁场线方向时就会受到洛伦兹力的作用而做螺旋运动,也就是磁场能一定程度上束缚一些散射电子的运动,使电子的运动范围更集中,也就使离子化效率提高!这样讲你应该懂吧。而且这两块磁铁也不是离得很远啊,就在两个灯丝上下,且磁性很强。你拆岛津透镜组或安捷伦离子源的时候你的螺丝刀要是被磁铁吸过去了就需要较大的力分开…………
ruan651209
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
这样讲你应该懂吧。

我好象不是很懂,好吧,烦你计算下结果。
tries
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
这样讲你应该懂吧。

我好象不是很懂,好吧,烦你计算下结果。


见谅,我没有其他意思。不过我还真小算了一下离子源中某些电子所受洛伦兹力的大小,由动能公式E=mv^2/2得到电子速度v=sqrt(2E/m),离子源灯丝一般给电子的能量是70eV,1eV=1.6x10^-19焦耳,电子质量m=9.11x10^-31,代入,那么灯丝发射出来的电子速度v≈5x10^6m/s,根据洛伦兹力公式f=qvB,q是电荷量,v是运动电子的速度,B是场强,一般永磁场强B在0.1T~1T范围内,我们取0.5T作为参考,我们现在只考虑灯丝发射出来后沿垂直磁场方向运动的最苛刻电子举例,那么一个电子受到的洛伦兹力f会约等于2.5x10^6N的力作用,所以这种力会一定程度上束缚“活力四射”的电子,使灯丝发射出来的电子更集中。

这是鄙人用现有知识所能想到的合理解释,有待专家求证。大家要是有机会碰到仪器工程师上门,不妨问问他们,然后到仪器信息网上来分享一下知识。
tries
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
原文由 tries(tries) 发表:
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
1  如楼上所说,电子从高温状态的灯丝逸出基本不需要额外能量,灯丝和接受极之间的加速电压使电子加速获得动能,撞击或者说轰击分子,使分子离子化,离子化反应中包括了打断化学键。

2  加磁场的作用,某厂家的解释是,使灯丝发出的电子不是直线飞向接受极,变成螺旋运动飞向接受极,可增加电子碰撞样品分子的机率,提高离子化效率。


你所说的第二点正合我的观点,而第一点我不敢苟同,电子由于几乎没有质量,所以即使电子速度再快,我认为也是没有动能的,关键是电子被激发跃迁后自身携带的能量能让目标物的键断裂。


带电粒子的动能E= Uq = (1/2)*mv^2

你只考虑了(1/2)*mv^2中的m很小,就认为电子没有动能,这不对。电子质量m虽然只有质子或中子质量的大约千分之一,也是有质量的,不能忽略不计。

当电子被电压U加速时,动能为Uq=(1/2)*mv^2,式中m很小,则电子的速度v会很大。我们在GC-MS工作站中设置的电子能量通常为70eV,就是电子的动能,这个动能用来打碎分子产生离子。


经过我对一些知识的梳理,我认为你的观点是对的!我认为也是电子的动能使目标物价键断裂。但是我们不能单纯的理解为是电子的运动速度很快,然后像锤子或刀一样来打碎物质的……我的求知欲让我进一步了解了更深层次的原理,电子从灯丝发射出来确实是高速运动的,故其携带的能量就是动能,由于电子的固有属性(从理论上讲,电子等轻子,是没有结构的,即不能分解为夸克),其大小是被忽略不计的,所以它不能像一些质子或原子等大型粒子对物质表面进行物理轰击,而更应该理解成一种能量的传递,当携带高能动能的电子遇到目标物后,电子把其动能传递给目标物形成目标物的内能,当目标物产生的内能超过成键的键能时,化学键就会断裂,进而产生一些带电的碎片离子。不知你是否同意我的观点?
依风1986
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由tries发表:
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
原文由 tries(tries) 发表:
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
1  如楼上所说,电子从高温状态的灯丝逸出基本不需要额外能量,灯丝和接受极之间的加速电压使电子加速获得动能,撞击或者说轰击分子,使分子离子化,离子化反应中包括了打断化学键。

2  加磁场的作用,某厂家的解释是,使灯丝发出的电子不是直线飞向接受极,变成螺旋运动飞向接受极,可增加电子碰撞样品分子的机率,提高离子化效率。


你所说的第二点正合我的观点,而第一点我不敢苟同,电子由于几乎没有质量,所以即使电子速度再快,我认为也是没有动能的,关键是电子被激发跃迁后自身携带的能量能让目标物的键断裂。


带电粒子的动能E= Uq = (1/2)*mv^2

你只考虑了(1/2)*mv^2中的m很小,就认为电子没有动能,这不对。电子质量m虽然只有质子或中子质量的大约千分之一,也是有质量的,不能忽略不计。

当电子被电压U加速时,动能为Uq=(1/2)*mv^2,式中m很小,则电子的速度v会很大。我们在GC-MS工作站中设置的电子能量通常为70eV,就是电子的动能,这个动能用来打碎分子产生离子。


经过我对一些知识的梳理,我认为你的观点是对的!我认为也是电子的动能使目标物价键断裂。但是我们不能单纯的理解为是电子的运动速度很快,然后像锤子或刀一样来打碎物质的……我的求知欲让我进一步了解了更深层次的原理,电子从灯丝发射出来确实是高速运动的,故其携带的能量就是动能,由于电子的固有属性(从理论上讲,电子等轻子,是没有结构的,即不能分解为夸克),其大小是被忽略不计的,所以它不能像一些质子或原子等大型粒子对物质表面进行物理轰击,而更应该理解成一种能量的传递,当携带高能动能的电子遇到目标物后,电子把其动能传递给目标物形成目标物的内能,当目标物产生的内能超过成键的键能时,化学键就会断裂,进而产生一些带电的碎片离子。不知你是否同意我的观点?
属于能量的传递。
qqqid
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 tries(tries) 发表:
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
原文由 tries(tries) 发表:
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
1  如楼上所说,电子从高温状态的灯丝逸出基本不需要额外能量,灯丝和接受极之间的加速电压使电子加速获得动能,撞击或者说轰击分子,使分子离子化,离子化反应中包括了打断化学键。

2  加磁场的作用,某厂家的解释是,使灯丝发出的电子不是直线飞向接受极,变成螺旋运动飞向接受极,可增加电子碰撞样品分子的机率,提高离子化效率。


你所说的第二点正合我的观点,而第一点我不敢苟同,电子由于几乎没有质量,所以即使电子速度再快,我认为也是没有动能的,关键是电子被激发跃迁后自身携带的能量能让目标物的键断裂。


带电粒子的动能E= Uq = (1/2)*mv^2

你只考虑了(1/2)*mv^2中的m很小,就认为电子没有动能,这不对。电子质量m虽然只有质子或中子质量的大约千分之一,也是有质量的,不能忽略不计。

当电子被电压U加速时,动能为Uq=(1/2)*mv^2,式中m很小,则电子的速度v会很大。我们在GC-MS工作站中设置的电子能量通常为70eV,就是电子的动能,这个动能用来打碎分子产生离子。


经过我对一些知识的梳理,我认为你的观点是对的!我认为也是电子的动能使目标物价键断裂。但是我们不能单纯的理解为是电子的运动速度很快,然后像锤子或刀一样来打碎物质的……我的求知欲让我进一步了解了更深层次的原理,电子从灯丝发射出来确实是高速运动的,故其携带的能量就是动能,由于电子的固有属性(从理论上讲,电子等轻子,是没有结构的,即不能分解为夸克),其大小是被忽略不计的,所以它不能像一些质子或原子等大型粒子对物质表面进行物理轰击,而更应该理解成一种能量的传递,当携带高能动能的电子遇到目标物后,电子把其动能传递给目标物形成目标物的内能,当目标物产生的内能超过成键的键能时,化学键就会断裂,进而产生一些带电的碎片离子。不知你是否同意我的观点?


这个过程说成”轰击”或者“撞击”,也许不太合适,但效果就是”轰击”或者“撞击”,动能使化学能发生变化。

MS/MS过程中有个碰撞池,用氮气或氩气碰撞离子,使离子进一步碎裂,这个过程你应该可以完全理解为物理碰撞了吧?
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴