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Stabilitätsdiagramm Quadrupol

wird. Das Stabilitätsdiagramm zeigt, dass das Stabsystem sich als Massenspektrometer, dessen Auflösung* m/Δm sich einstellen lässt, verwendet werden kann. Während die Masse eines Atoms bzw. Moleküls durch die Summe aus Protonen und Neutronen gegeben ist, ist das Ionisationspotential* auch von der elektronischen Struk-tur abhängig [5]. Es liefert somit zusätzliche Hinweise bei der Identifikation der Signale i tuden herausgefiltert werden (siehe so genanntes Stabilitätsdiagramm in Abb. 3) Bei vorgegebenen Feldparametern können nur Ionen aus einem begrenzten Mas-senbereich das Stabsystem passieren. Die Breite des stabilen Massenbereichs ∆m lässt sich durch das Verhältnis von Gleichspannung U und HF-Amplitude V beeinflussen (Arbeitsgerade). Wird das Verhältnis U/V knapp unter 0,167 Betrachtet man das Stabilitätsdiagramm, dann wäre die maximale Auflösung erreicht, wenn die Arbeitsgerade die Spitze des Bereichs stabiler Oszillationen berühren würde, das entspricht dem / -Verhältnis von 1/6. Deshalb werden Quadrupol-Spektrometer bei diesem Verhältnis betrieben Betrachten wir ein Quadrupol-Massenfilter, welches in der Spitze des Stabilitäts-Diagramms, also mit einer hohen Auflösung arbeitet. Es gilt Formel 6-8 Es gilt Formel 6-8 $U$= 1,2122 · 10 -8 $ \frac{\mbox{kg}}{\mbox{A} \cdot \mbox{s}}\cdot M \cdot r_0^2 \cdot f^2 Ein Quadrupol besteht aus vier Metallstäben mit einer Länge von ca. 15 cm. Die Stäbe werden streng parallel und im gleichen Abstand zueinander in den Ecken eines Quadrates angeordnet. Dazu werden sie in präzise gefertigten Keramikhalterungen befestigt, welche auch bei Temperaturänderungen eine hohe mechanische Stabilität gewährleisten. Die Parallelität und der Abstand der Stäbe müssen auf etw

Quadrupol-Massenspektrometer arbeiten über längere Zeiträume stabil und wartungsfrei. Sie sind deshalb ideale Routinegeräte. Die Funktionsweise des Quadrupols unterscheidet sich grundlegend von der von Sektorfeldern. Im Quadrupol können sich die Ionen bestimmter Masse/Ladungsverhältnisse je nach Stärke der anliegenden elektrischen Felder auf stabilen oder instabilen Flugbahnen bewegen. Durch Variation dieser Parameter werden Ionen verschiedener Masse nacheinander auf stabile. Stabilitätsdiagramm (Abb. 2-1). Die Begrenzungslinien sind durch Gl. 2-4 4... 128 2 2 7 2 2 1 a2 = q − q und 1 2 8 2 1 a2 = −q2 − q gegeben[65], für das Quadrupol also n = 2. Von praktischer Bedeutung ist nur die untere Zone der Stabilität, q < 1. Der Dreiecksplot umschließt den Bereich Der Quadrupol; Aufbau; Elektrisches Feld ; Funktionsweise. Animation; Quadrupol als Massenfilter; Flugbahnen im Quadrupol; Stabilitätsdiagramm. Mathematik der Ionenbewegung; Messung mit dem Quadrupol. Animation; Auflösung Quadrupol

4. Multipole und spezielle Funktionen 4.1. Dipole und Quadrupole 45 Wir führen nun folgende, die lokalisierte Ladungsverteilung charakterisierende Größen ein: q = Z d3rρ(r) Ladung (4.4) p = Z d3rrρ(r) Dipolmoment (4.5) Qij = Z d3r 3xixj −δijr 2 ρ(r) Quadrupolmoment. (4.6) Eingesetzt in (4.1) erhalten wir die gesuchte Reihenentwicklung für das Potentia Abbildung 4 Quadrupol-MS 36 Abbildung 5 Stabilitätsdiagramme Quadrupol-MS 38 Abbildung 6 Lineare Quadrupol-Ionenfalle 39 Abbildung 7 Zyklotronbewegung 40 Abbildung 8 FT-ICR-MS 41 Abbildung 9 Bruker Infinity-Cell-Differenzverstärker 44 Abbildung 10 Kingdon-Ionenfalle 46 Abbildung 11 Orbitrap 47 Abbildung 12 Paul-Ionenfalle 5 Stabilitätsdiagramm, mit dessen Hilfe die Funktionsweise des Quadrupolmassenfilters deutlich wird. Das Stabilitätsdiagramm* zeigt, dass das Stabsystem sich als Massenspektrometer, dessen Auflösung* m/Dm sich einstellen lässt, verwendet werden kann. Neben der Masse der detektierten Ionen liefert das Ionisationspotential* der entspre

6.3 Quadrupol-Massenspektrometer QM

Quadrupol ein quadrupol entsteht aus der nebenstehend

  1. Aufbau eines SIMS-Analysators mit Quadrupol mit m/q - Masse zu Ladung B - Magnetfeld V - Beschleunigungsspannung R - Bahnkrümmungsradius ergibt sich: 2 2 2 r V B q m = ⋅ Aufbau eines magnetischen Sektorfeld-Analysator
  2. In diesem Versuch soll am Beispiel eines Quadrupol-Massenfilters die Projektierung und die Struktur eines solchen Messgerätes mit Hilfe der Grafischen Programmierumgebung LabView simuliert werden. 108 - Experimentsimulation 1337 downloads 1.20 M
  3. a ~ U/m q ~ V/m. Stabilitätsdiagramm des Quadrupols. U - Gleichspannung V - Amplitude der Wechselspannung. Quadrupol-Massenfilter (QMS) Nachteile • nur Niederauflösung • Massenbereich max. 4000 Vorteile • einfach und robust • kostengünstig • schneller Scan (→ GC-MS!) Übersicht Massenanalysatoren
  4. Hat dieses Feld die Form eines Quadrupols, wird die Falle auch als Quadrupol-Falle bezeichnet. Die Paul-Falle ist eng verwandt mit dem Quadrupol-Massenspektrometer. Bei der Penning-Falle führt eine Kombination von zeitlich konstantem elektrischem Feld und ebenfalls zeitlich konstantem Magnetfeld zu einer Speicherung der Ionen. Etliche andere Typen existieren. In eine
  5. ierung von EID-Ionen.

Ein Quadrupolmagnet ist eine Anordnung von vier magnetischen Polen, bei der sich die Nord- und die Südpole jeweils gegenüberliegen. Mathematisch tritt das magnetische Quadrupolfeld bei der Multipolentwicklung des Magnetfeldes als zweiter nichtverschwindender Term auf. Für eine prinzipielle Skizze siehe auch den elektrischen Quadrupol.. In der Beschleunigerphysik werden Quadrupolmagneten zur. Symmetrie : Der Quadrupol-Tensor Q ist symmetrisch und reell und kann daher stets diagonalisiert werden. Es besteht hier eine weitgehende Analogie zum Trägheitstensor in der Mechanik. Hauptachsensystem Mittels einer unitären Transformation lässt sich der Quadrupol- Tensor diagonalisieren, dann ist Q kl = Q k kl. Man spricht auch, analog zur Mechanik, von 19. einer Transformation ins. Phasendiagramm, Stabilitätsdiagramm, Zustandsdiagramm, p-T-Diagramm, Darstellung der Stabilitätsbereiche der Minerale in Abhängigkeit von den Zustandsvariablen.Die in einem System (Einstoffsysteme, binäre Systeme, ternäre Systeme) mit definierten substantiellen und physikalisch-chemischen Bedingungen ablaufenden Reaktionen sollten möglichst ein Gleichgewicht erreichen, was jedoch in der. Eine der ersten linearen Fallen wurde 1969 von Church gebaut, der lineare Quadrupole in geschlossene Kreis- und Rennstreckengeometrien bog und die Speicherung von 3 He + - und H + -Ionen für mehrere Minuten demonstrierte . Zuvor haben Drees und Paul einen kreisförmigen Quadrupol beschrieben. Es wurde jedoch verwendet, um ein Plasma zu erzeugen und einzuschließen, nicht um Ionen zu speichern.

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