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1.
在用共振增强双光子电离-飞行时间质谱技术在线检测多相催化反应的实验过程中,需要建立一套高速数据采集、处理及分析系统。该系统软件部分用图形化编程语言LabVIEW编写,可以完成对飞行时间质谱及其峰面积实时采集,适合于连续监测气相反应的变化过程。本文介绍了该系统的硬件组成和软件设计,并在实验过程中得到了较好的应用。在实时检测甲烷无氧芳构化反应的实验中,观察到了催化反应产物苯在诱导期间的变化。  相似文献   
2.
一种用于飞行时间质谱的激光光电子枪   总被引:2,自引:0,他引:2  
基于光电效应原理.我们设计了一个新型脉冲激光光电子枪,它可以作为飞行时间质谱的电子碰撞电离的电离源。考察了这个电子枪产生电子束的密度与激光能量的关系,发现控制激光的能量,可以在4个量级范围内调节电子束的强度。这个电子束的脉宽与激光的脉竞相当,电子束的电流比一般热阴极电子束高几个量级,因此电高效率很高,是飞行时间质谱仪的一个理想的电离手段。最后介绍了这个电子束在惰性气体高价离子的产生方面及混合气体的分析方面的应用。  相似文献   
3.
利用集成毛细管电泳芯片进行生物化学分析时 ,电动进样是重要的操作步骤之一。本文通过建立数学模型 ,对“十”字型进样沟道内的电场分布进行了计算机数值模拟 ,通过改变进样电压和分析沟道内部电场分布 ,得到了进样及分离时的最佳电压组合。试验结果与模拟计算的结果吻合较好  相似文献   
4.
利用集成毛细管电泳芯片进行生物化学分析时,电动进样是重要的操作步骤之一。本文通过建立数学模型,对“十”字型进样沟道内的电场分布进行了计算机数值模拟,通过改变进样电压和分析沟道内部电场分布,得到了进样及分离时的最佳电压组合。试验结果与模拟计算的结果吻合较好。  相似文献   
5.
本文用测量电离的Ar气电导率的方法,在几个大气压和电子平均能量约2.8电子伏的条件下,研究了当5.0×10~(-18)≤E/N≤1.76×10~(-17)伏·厘米~2时电子和Ar_2~ 分子离子的离解复合过程。结果表明,有效复合速率常数的变化从3.79×10~(-7)厘米~3/秒到1.23×10(-7)厘米~3/秒,由此计算,得到了二体离解复合速率常数α_2=(5±2)×10(-8)厘米~3/秒,三体复合反应速率常数K_p=(2.44±1.40)×10~(-27)厘米~6/秒。三体过程的贡献比二体过程约高一个数量级。  相似文献   
6.
利用集成毛细管电泳芯片进行生物化学分析时,电动进样是重要的操作步骤之一.本文通过建立数学模型,对“十“字型进样沟道内的电场分布进行了计算机数值模拟,通过改变进样电压和分析沟道内部电场分布,得到了进样及分离时的最佳电压组合.试验结果与模拟计算的结果吻合较好.  相似文献   
7.
采用基体辅助激光脱附和电离法,分别以肉桂酸和2;5-二羟基苯甲酸作为基体,在飞行时间质谱中测得细胞色素C的相对分子质量为12780u;并观察到它的多聚体离子。实验结果表明,肉桂酸是比较理想的基体,同时还考察了Na+离子存在对测定结果的影响。  相似文献   
8.
设计和研制了一台由五级马克斯(Marx)发生器驱动的总电压为295kV,最大贮能为817焦耳,束面积为5×30cm~2的横向冷阴极电子束发生器。用电压分压器,罗果斯基环(Rogowski coil)及法拉弟杯(Faraday cup)分别测定了脉冲电压、电流及电子束波形。用热电堆—铝板量热计测量了电子束窗口外的总能量,考察了电子束能量在大气中随射向距离的衰减变化及在兰玻璃纸上的相对能量沉积,电子束脉宽约为0.36μs,峰值电流密度为23A/cm~2,输出总能量为152焦耳,电子束发生器能量效率为18.6%。  相似文献   
9.
设计和研制了一台由五级Marx发生器驱动的开路电压为295kV、最大贮能为817焦耳、面积为6×30cm~2的横向冷阴极电子束发生器。考察了三种不同阴极,调整了阴—阳极间距达到阻抗匹配,观察了三种不同厚度箔膜支撑架对电子束电荷密度及输出能量的影响,用电阻式电压分压器,罗歌斯基环及法拉第杯分别测定了电子枪的阴极电压、电流和电子束流波形,用热电堆-铝板量热计测定了电子束窗口外的总能量,考察了电子束能量在一大气压的空气中随射向距离的衰减变化及在辐射剂量兰玻璃纸上的能量沉积分布,目前电子束发生器达到的峰值电流密度为21安培/厘米~2,电子束半极大脉宽(FWHM)为0.35微秒,输出能量为152焦耳,能量转换效率达18.6%,可用它引发化学激光或激发准分子激光及其他气体激光。  相似文献   
10.
多通道光纤扫描及数据采集系统   总被引:1,自引:1,他引:0  
在用组合化学方法筛选催化剂的实验过程中,需要建立一套计算机控制系统,通过控制染料激光器的扫描、光纤微动平台的移动以及数据采集,达到高通量快速筛选催化剂的目的。本文介绍了该系统的硬件及软件设计,并给出实例,实验结果表明该系统完全可以用于高分辨光谱测量和多通道并行检测。  相似文献   
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