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设备一:QMF-QIT-TOF

对于整个实验仪器平台以及仪器平台设计简图如上:

(1)使用高真空高温坩埚系统和温控系统(25-400摄氏度)或者激光溅射方式来产生中性多环芳香烃化合物大分子(比如,C66H26和富勒烯,C60和C70

(2)使用电子枪系统(50-120eV电子)电离中性分子产生不同价态的离子;

(3)使用高分辨率的四级杆质谱仪系统对离子源产生的离子进行第一次质量选择,并且对离子进行导引和准直;

(4)配置反傅立叶变换储存波形(SWIFT)系统,即用离子选择技术来选择目标离子,以实现对特定质量的目标离子进行第二次质量选择。实现在质量分辨率m/z=500的上限范围内达到单个质量数的选择筛选能力;

(5)在高真空状态下,使用球形离子阱系统来囚禁储存离子,可以实现对大质量数PAHs离子在时间10s时间尺度上的囚禁。这个时间范围内非常适合研究光化学动力学;而且能够实现足够数量的PAHs离子的囚禁;

(6)使用反射式时间飞行质谱系统来检测离子和光解产物,质谱分辨率可以达到1500以上,非常适合于研究大质量数和高价态的多环芳香烃化合物大分子离子,富勒烯以及碳簇和多环芳香烃化合物的分子簇;

(7)会配置一套真空紫外(VUV)光源系统,这套VUV光源系统是基于空心阴极放电灯和真空(10-7mbar)紫外单色仪为基础的在80-250nm范围内的可调谐的光源,球面聚焦,光量子密度约为108 photons/second,并配置打开时间上限为2ms的真空光快门系统;

(8)高真空腔体系统(约10-8mbar),真空泵组和真空测量系统;

(9)数据采集系统及控制系统;

 

 

 

 

设备二:QMF-QIT-HABS-TOF

对于整个实验仪器平台以及仪器平台设计简图如上:

基本设计思路与设备一一致。其中,不同的是增加了一个氢原子源,这个氢原子源的特征如下:

(1)对H2离解率通常为80%至98%

(2)原子氢通量密度高达1016/cm2s

(3)不产生高能粒子和离子

(4)低功耗(P<200W)

(5)可通过集成水冷却,降低其他实验设备的热负荷