ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАСССПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
1.1 Общая структура массспектрометрических методов анализа
1.2 Системы ввода анализируемого образца.
1.3. Методы ионизации анализируемого образца.
1.3.1. Электронный удар электронная ионизация ЭУ
1.3.2. Анализ альтернативных методов ионизации
Ионизация фотонами
Химическая ионизация, ХИ
Пульсирующая химическая ионизация.
Десорбционная прямая химическая ионизация, ДХИ
Полевая ионизация.
Полевая десорбция.
Плазменная десорбционная массспектрометрия.
Ультразвуковое распыление.
1.3.3.Идендификация соединений по массспектру
1.4. Методы разделения ионов.
Магнитный секторный массспектрометр
Двухфокусный секторный массспектрометр.
Квадрупольный анализатор
Ионная ловушка
Времяпролетный анализатор.
Выводы и постановка задачи.
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ВОССТАНОВЛЕНИЯ МАСССПЕКТРОВ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ
2.1 Принципы восстановления массспектров газовых смесей.
2.2 Анализ химических соединений в газовой смеси и их влияние на массспектр при ионизации методом электронный удар.
2.3 Анализ химических соединений группы парниковых газов и их влияние на массспектр при ионизации методом электронный удар
2.4 Уменьшения влияния осколочных ионов и восстановление массспектра анализируемых веществ и соединений.
Выводы.
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ КВАДРУПОЛЬНОГО МАСССПЕКТРОМЕТР
3.1 Разработка устройства управления для дистанционной работы с квадрупольным массспектрометром.
3.1.1 Анализ возможности управления квадрупольным массспектрометром и выбор средств управления
3.1.2 Разработка устройства управления квадрупольным массспектрометром на основе сетей передачи данных стандарта ЕМ0ЛМ
3.2 Разработка генератора специальных электрических сигналов перестраиваемой частоты и амплитуды
3.2.1 Теоретический анализ возможности измерения режимов работы квадрупольного фильтра масс и повышения его технических характеристик
3.2.2 Разработка генератора специальных электрических сигналов квадрупольного фильтра масс перестраиваемой частоты и амплитуды.
3.3 Разработка детектора ионного тока на основе цилиндра Фарадея для
автономной работы в составе квадрупольного массспектрометра.
3.3.1 Анализ существующих детекторов ионов
3.3.1.1. Вторичноэлектронный умножитель
3.3.1.2 Фотоумножитель
3.3.1.3. Решетчатый детектор
3.3.1.4. Определение возможности использования различных типов детекторов ионов в системе мониторинга приземной концентрации
3.3.2 Разработка детектора ионов на основе цилиндра Фарадея.
Выводы.
ГЛАВА 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА МОНИТОРИНГА ГАЗОВЫХ СРЕД
4.1. Цели и задачи экспериментального исследования.
4.2 Проведение калибровки квадрупольного массспектрометра и нахождения коэффициентов учитывающих появление осколочных ионов.
4.3 Выявление погрешности измерения квадрупольного массспектрометра. 9
4.3 Анализ многокомпонентной газовой смеси природного газа.
4.4. Сравнительный анализ экспериментальных исследований.
4.5 Сравнение эксплуатационных характеристик.
4.6. Выводы
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
- Київ+380960830922
