合肥研究院在离子回旋频段波与等离子体耦合方面获进展
近日,中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所微波加热与电流驱动研究室离子回旋课题组在离子回旋频段波与等离子体耦合研究方面取得新进展,相关论文以Experimental analysis of the ICRF waves coupling in EAST 为题发表在《核聚变》(Nuclear Fusion 57 (2017) 066030)杂志上。 离子回旋频段波与等离子体的耦合效率与诸多因素有关,国内外很多装置都进行了相关的实验和理论研究,离子回旋耦合问题亦是ITER和未来聚变堆需要解决的关键问题之一。近年来,EAST离子回旋课题组利用安装的阻抗测量系统,对EAST上离子回旋波与等离子体的耦合问题开展详细的理论分析和实验研究,研究结果表明,天线端口的等离子体密度及其梯度是决定离子回旋天线耦合阻抗的重要参数。减小外gap、增加芯部等离子体密度、低环向模数以及天线端口充气等方法可以有效增加天线的耦合阻抗。同时研究了不......阅读全文
合肥研究院在离子回旋频段波与等离子体耦合方面获进展
近日,中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所微波加热与电流驱动研究室离子回旋课题组在离子回旋频段波与等离子体耦合研究方面取得新进展,相关论文以Experimental analysis of the ICRF waves coupling in EAST 为题发表在《核聚变》(Nucle
傅里叶变换离子回旋共振质谱法
傅里叶变换离子回旋共振质谱法也称作傅里叶变换质谱分析,这是一种根据给定磁场中的离子回旋频率来测量离子质荷比(m/z)的质谱分析方法。 彭宁离子阱(Penning Trap)中的离子被垂直于磁场的震荡电场激发出一个更大的回旋半径,这种激发作用同时也会导致离子的同相移动(形成离子束)。当回旋的离子
傅立叶变换离子回旋共振质谱仪
傅立叶变换离子回旋共振质谱仪是一种高性能的高分辨质谱仪。亦可直接用FT-MS表示(Fourier-transform mass spectrometry)。它的核心部件是带傅立叶变换程序的计算机和捕获离子的分析室。分析室是一个置于强磁场中的立方体结构。离子被引入分析室后,在强磁场作用下被迫以很小的轨
傅立叶变换离子回旋共振质谱仪
傅立叶变换离子回旋共振质谱仪是一种高性能的高分辨质谱仪。亦可直接用FT-MS表示(Fourier-transform mass spectrometry)。 组成介绍 它的核心部件是带傅立叶变换程序的计算机和捕获离子的分析室。分析室是一个置于强磁场中的立方体结构。离子被引入分析室后,在强磁场
等离子体如何产生以及等离子体的应用
等离子体的产生主要是靠电子去撞击中性气体原子,使中性气体原子解离而产生等离子体,但中性气体原子核对其外围的电子有一束缚的能量,我们称它为束缚能,而外界的电子能量必须大于此束缚能,才会有能力解离此中性气体原子,但是,此外界的电子往往是能量不足的,没有解离中性气体原子的能力,所以,我们必须用外加能量的方
简述傅立叶变换离子回旋共振的原理
FT-ICR MS 将离子源产生的离子束引入ICR中,随后施加一个涵盖了所有离子回旋频率的宽频域射频信号。在此信号的激发下, 所有离子同时发生共振并沿着一个半径逐渐增大的螺旋型轨迹运动。 当运动半径增大到一定程度之后停止激发,所有离子都同时从共振状态回落,并且在检测板上形成一个自由感应衰减信号
傅里叶变换离子回旋共振的相关理论
T-ICR与回旋加速器(cyclotron)的物理学原理十分相似,至少在第一近似值方面二者相差无几。在最简单的理想状态下,回旋频率和质荷比之间的关系可以用如下的公式来表示:看第三个公式ω c =回旋频率(一般测量角频率)z =离子电荷 B =磁场强度 m =离子质量由于在实际应用中我们用了一个四极的
简介傅立叶变换离子回旋共振的特点
①傅立叶变换质谱计的分辨率极高,远远超过其它质谱计。在m=1000u时,商品仪器的分辨率可超过 ; ②可完成多级(时间上)串联质谱的操作,由于它可提供高分辨的数据,因而信息量更丰富; ③一般采用外电离源,可采用各种电离方式,便于与色谱仪联机; ④灵敏度高、质量范围宽、速度快、性能可靠等。
简述傅立叶变换离子回旋共振的原理
傅立叶变换离子回旋共振的原理:FT-ICR MS 将离子源产生的离子束引入ICR中,随后施加一个涵盖了所有离子回旋频率的宽频域射频信号。在此信号的激发下, 所有离子同时发生共振并沿着一个半径逐渐增大的螺旋型轨迹运动。 当运动半径增大到一定程度之后停止激发,所有离子都同时从共振状态回落,并且在检
等离子体废气处理设备的放电等离子体处理
目前,我国对废气处理的重视程度越来越高,越来越多的企业投资于等离子废气处理设备。 等离子废气处理设备工业尾气的放电等离子体处理因其自身的特点受到企业的青睐。 下面介绍了一种等离子体废气处理设备的放电等离子体处理方法。 等离子废气处理设备 等离子废气处理设备的放电
等离子体简介,等离子清洗机通过等离子体实现的应用
等离子体简介,等离子清洗机通过等离子体实现的应用,在低压等离子体技术中产生高能量的离子和电子,以及其他活性粒子,并形成等离子体,从而极其有效的对表面作出改变.1.什么是等离子体? 如果连续为物质提供能量,其温度会相应升高,物质状态会从固态变为液态,然后过渡为气态。如果继续提供能量,当前原子壳层
离子回旋加速器与轨道离子阱质谱仪
随着功能强大的带有外部离子源的傅里叶变换-离子回旋加速器(FT-ICR)质谱仪的出现以及商业化,我们在质谱仪的分辨率与准确性方面取得了质的飞跃。有了这种新型的质谱仪,我们现在可以对ppm级乃至亚ppm级的样品进行分析了。该质谱仪的高分辨率特性不仅提高了数据结果的质量,同时也增加了峰容量(
离子回旋加速器与轨道离子阱质谱仪
随着功能强大的带有外部离子源的傅里叶变换-离子回旋加速器(FT-ICR)质谱仪的出现以及商业化,我们在质谱仪的分辨率与准确性方面取得了质的飞跃。有了这种新型的质谱仪,我们现在可以对ppm级乃至亚ppm级的样品进行分析了。该质谱仪的高分辨率特性不仅提高了数据结果的质量,同时也增加了峰容量(peak c
等离子体炬按电弧等离子体的形式怎么区分?
等离子体炬按电弧等离子体的形式可分成非转移弧炬和转移弧炬。
傅里叶变换离子回旋共振的ICR结构类型
ICR结构可以分为以下两种:1、封闭式尽管各种封闭式ICR单元在几何构造上有些差异,不过它们都拥有一些共同的特点:栅格电极被设置在两端用来提供电场,诱捕离子,使离子沿轴向运动(平行于磁力线)。离子即可以由内部产生(使用电子碰撞电离);也可以由外部离子源喷射(比如使用电喷射或者MALDI)。嵌套的IC
关于傅立叶变换离子回旋共振的特点介绍
①傅立叶变换离子回旋共振的分辨率极高,远远超过其它质谱计。在m=1000u时,商品仪器的分辨率可超过 ; ②可完成多级(时间上)串联质谱的操作,由于它可提供高分辨的数据,因而信息量更丰富; ③傅立叶变换离子回旋共振一般采用外电离源,可采用各种电离方式,便于与色谱仪联机; ④傅立叶变换离子回
离子回旋共振质量分析器介绍
在某种程度上,离子回旋共振(ICR)质量分析器与NMR有些相似。ICR具有非常高的质量分辨率,能够检测大质量离子、进行离子的无损分析和多次测量,具有很高的灵敏度和级联质谱的能力,是一种在现代质谱学领域中具有重要用途的质量分析器。 为进一步提高质量分析器的质量分辨率,常见的措施是将扇形磁场和电场
等离子体及应用
等离子体又叫做电浆,是由部分电子被剥夺后的原子及原子被电离后产生的正负电子组成的离子化气体状物质,它广泛存在于宇宙中,常被视为是除去固、液、气外,物质存在的第四态。是一种很好的导电体,利用经过巧妙设计的磁场可以捕捉、移动和加速等离子体。等离子体物理的发展为材料、能源、信息、环境空间,空间物理,地球
等离子体质谱仪简介
等离子体质谱仪指标信息1.元素分析范围在85种以上,同时测定 2.检出限在ppf及亚ppq数量级 3.精度≤1% 4.线性范围宽在108内 5.同时测定主成分和微量成分等离子体质谱仪仪器类别0303071402 /仪器仪表 /成份分析仪器 /质谱仪等离子体质谱仪机组简介包括三大类,具体检测项目如下:
等离子体的原理
等离子体的原理是什么 等离子体是气体分子在真空、放电等特殊场合下产生的独特现象和物质。典型的等离子的组成是,电子、离子、自由基和质子。就好象把固体转变成气体需要能量一样,产生离子体也需要能量。一定量的离子体是由带电粒子和中性粒子(包括原子、离子和自由粒子)混合组成。离子体能够导电,和电磁力
等离子体质谱仪分类
等离子体质谱仪分类有多种。1、按分析目的可分:实验室等离子体质谱仪和工业等离子体质谱仪。2、按质量分析器的时空属性可分:时间型等离子体质谱仪和空间型等离子体质谱仪。3、按结构可分:台式等离子体质谱仪和落地式等离子体质谱仪。4、按分析规模可分:小型等离子体质谱仪和大型等离子体质谱仪。5、按用途可分:等
等离子体光谱诊断
薄膜材料因其在多个方面的优异性能,使得应用十分广泛,薄膜的制备有多种方法,磁控溅射法是当今制备薄膜比较常用的一种方法。而用磁控溅射法制备出高质量薄膜的关键是薄膜生长过程中的工艺参数选择与稳定性控制。为此在薄膜生长中的工艺参数对薄膜的各种性能影响方面做了大量探讨与研究,如采用真空溅射镀膜技术在镍锌铁氧
什么是等离子体
如果连续为物质提供能量,其温度则会升高,并且物质状态会从固态变为液态,然后过渡为气态。如果继续提供能量,现有的原子壳层则会发生分裂,并产生带电粒子(带负电荷的电子和带正电荷的离子)。这种混合物被称作等离子体或者“物质的第四态”。简而言之:在提供能量的情况下物质状态的变化:固态 ⇒ 液态 ⇒ 气态
离子源—电感耦合等离子体
ICP-MS中使用的ICP系统和ICP-AES中使用的ICP系统差不多,仅有很小的改动。在ICP-MS中,炬管改为水平放置,为了控制等离子体相对于接地质谱系统的电位,对耦合负载线圈的接地点做了一些改变,以消除等离子体和接口之间的二次放电现象。这种二次放电现象将引起许多问题,如双电荷干扰离子的增加、离
简介双等离子体离子源
在非均匀磁场中工作的一种弧放电离子源它的电极系统和磁系统都经过精心安排,使得放电产生的等离子体发生两次收缩(几何箍缩和磁箍缩)。由于引出的离子流强度大、亮度高、而主体结构又比较紧凑,使用十分普遍。 大功率的双等离子体离子源能产生安培级以上的正离子束,是一种有效的强流离子源。正离子被中和以后,就
等离子体所在边界等离子体对流输运研究方面取得进展
日前,等离子体所托卡马克物理研究室博士生张伟等人在射频波引起的边界等离子体对流输运研究方面取得新进展,相关研究成果以Modelling of the ICRF induced E ×B convection in the scrape-off-layer of ASDEX Upgrade为题,发
等离子体所托卡马克等离子体自发旋转研究取得进展
基于东方超环(EAST)装置的优势,中科院合肥物质科学研究院等离子体所紧跟国际研究热点,发展了先进的二维成像弯晶谱仪和多时点快速往复式探针等诊断手段,开展了低杂波电流驱动下自发旋转的实验研究,重复测量了不同等离子体电流、电子密度、等离子位形以及低杂波功率下芯部和边界的旋转的时空分
真空等离子体清洗机,等离子体处理系统
真空等离子体清洗机,用于批量处理的超大腔体等离子体处理系统,真空等离子清洗机通过广泛的研究和开发,提供独特的真空和气体流动技术.真空等离子体清洗机:使用脉冲RF来增强等离子体聚合膜的性能,是原型,先导或生产加工基材的理想选择。可靠性和工艺质量与达因旆独特的搁架设计和等离子体中发现的反应离子的优化应用
等离子体所在边界等离子体对流输运研究方面取得进展
日前,等离子体所托卡马克物理研究室博士生张伟等人在射频波引起的边界等离子体对流输运研究方面取得新进展,相关研究成果发表在核聚变顶级期刊《Plasma Physics and Controlled Fusion》上[Zhang W., Feng Y., Noterdaeme J.-M., et
等离子体所在高性能等离子体运行模式发展方面获进展
日前,DIII-D&EAST联合研究团队在DIII-D上进行了实验,该实验将2013年DIII-D/EAST联合实验中测试的高极向比压、高最小安全因子运行模式推广到了具有更高等离子体电流(0.8MA)和更高的归一化聚变性能参数的感应运行模式。该实验旨在探索最小安全因子大于2且具有低扭矩的可外推到