Redigerer
Akselerator massespektrometri
(avsnitt)
Hopp til navigering
Hopp til søk
Advarsel:
Du er ikke innlogget. IP-adressen din vil bli vist offentlig om du redigerer. Hvis du
logger inn
eller
oppretter en konto
vil redigeringene dine tilskrives brukernavnet ditt, og du vil få flere andre fordeler.
Antispamsjekk.
Ikke
fyll inn dette feltet!
== Metoden == Generelt opprettes negative ioner (atomer som er ionisert) i en [[ionekilde]]. I enkelte tilfeller tillater dette allerede undertrykkelse av en uønsket isobarer, som ikke danner negative ioner (som <sup>14</sup>N når<sup>14</sup>C-måles). De forhåndsakselererte ionene skilles vanligvis av et første [[Sektormassespektrometri|sektormassespektrometer]] og går deretter inn i en elektrostatisk "tandemakselerator". Dette er en stor kjernepartikkelakselerator basert på prinsippet [[Van de Graaff-generator|Tandem van de Graaff Accelerator]] som opererer på 0,2 til mange millioner [[volt]] med to trinn som fungerer sammen for å [[Akselerasjon|akselerere]] partiklene. Ved forbindelsespunktet mellom de to trinnene endrer ionene ladning fra negativ til positiv ved å passere gjennom et tynt lag av [[materie]] ("stripper", enten gassen eller en tynn karbonfolie). Molekyler vil bryte fra hverandre i dette strippetrinnet.<ref>{{Kilde artikkel|tittel=Ultrasensitive Mass Spectrometry with Accelerators|publikasjon=Annual Review of Nuclear and Particle Science|doi=10.1146/annurev.ns.30.120180.002253|url=http://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.ns.30.120180.002253|dato=Desember 1980|fornavn=A E|etternavn=Litherland|serie=1|språk=en|bind=30|sider=437–473|issn=0163-8998|besøksdato=2021-03-12}}</ref><ref>{{Kilde artikkel|tittel=Mass spectrometry and geochronology|publikasjon=Mass Spectrometry Reviews|doi=10.1002/(SICI)1098-2787(1998)17:23.0.CO;2-J|url=https://analyticalsciencejournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/%28SICI%291098-2787%281998%2917%3A2%3C97%3A%3AAID-MAS2%3E3.0.CO%3B2-J|dato=1998|fornavn=John R. de|etternavn=Laeter|serie=2|språk=en|bind=17|sider=97–125|issn=1098-2787|besøksdato=2021-03-12}}</ref> Fullstendig undertrykkelse av molekylære isobarer (f.eks. <sup>13</sup>CH<sup>-</sup> i tilfelle av <sup>14</sup>C-målinger) er en grunn til den eksepsjonelle overflodfølsomheten til AMS. I tillegg fjerner støtet flere av ionens [[elektron]]er og omdanner det til et positivt ladet ion. I andre halvdel av akseleratoren akselereres det nå positivt ladede ionet bort fra det meget positive sentrum av den elektrostatiske akseleratoren som tidligere tiltrakk det negative ionet. Når ionene forlater akseleratoren, er de positivt ladede og beveger seg med flere prosent av [[lysets hastighet]]. I et andre trinn av massespektrometer skilles fragmentene fra molekylene fra ionene av interesse. Dette spektrometeret kan bestå av magnetiske eller elektriske sektorer, og såkalte hastighetsvelgere, som bruker både [[Elektrisk felt|elektriske felt]] og [[Magnetisk felt|magnetiske felt]]. Etter dette stadiet er ingen bakgrunn igjen, med mindre det eksisterer en stabil (atomær) isobar som danner negative ioner (f.eks. <sup>36</sup>S hvis den måler <sup>36</sup>Cl), som ikke undertrykkes i det hele tatt av oppsettet som er beskrevet hittil. Takket være ionenes høye energi kan disse skilles fra hverandre ved hjelp av metoder som er lånt fra [[kjernefysikk]], som nedbryterfolier og gassfylte magneter. Individuelle ioner blir til slutt oppdaget ved enkeltiontelling (med silisiumoverflatebarriere-detektorer, ioniseringskamre og/eller flyvetidsteleskoper). Takket være ionenes høye energi kan disse detektorene gi ytterligere identifikasjon av bakgrunnsisobarer ved bestemmelse av kjernelading. === Generalisering === [[Fil:12929 2008 Article 54 Fig1 HTML.jpg|miniatyr|Skjematisk diagram over et akseleratormassespektrometer<ref>{{Kilde artikkel|tittel=Recent advances in biomedical applications of accelerator mass spectrometry|publikasjon=Journal of Biomedical Science|doi=10.1186/1423-0127-16-54|url=http://www.jbiomedsci.com/content/16/1/54|dato=2009|fornavn=Sang|etternavn=Hah|serie=1|språk=en|bind=16|sider=54|issn=1423-0127|pmc=PMC2712465|pmid=19534792|besøksdato=2021-03-12}}</ref>]] Ovennevnte er bare ett eksempel. Det er andre måter AMS oppnås på; imidlertid arbeider de alle basert på å forbedre masseselektivitet og spesifisitet ved å skape høy kinetisk energi før molekylet ødeleggelse ved stripping, etterfulgt av enkeltiontelling.
Redigeringsforklaring:
Merk at alle bidrag til Wikisida.no anses som frigitt under Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår (se
Wikisida.no:Opphavsrett
for detaljer). Om du ikke vil at ditt materiale skal kunne redigeres og distribueres fritt må du ikke lagre det her.
Du lover oss også at du har skrevet teksten selv, eller kopiert den fra en kilde i offentlig eie eller en annen fri ressurs.
Ikke lagre opphavsrettsbeskyttet materiale uten tillatelse!
Avbryt
Redigeringshjelp
(åpnes i et nytt vindu)
Denne siden er medlem av 2 skjulte kategorier:
Kategori:CS1-vedlikehold: Ekstra tekst
Kategori:CS1-vedlikehold: PMC-format
Navigasjonsmeny
Personlige verktøy
Ikke logget inn
Brukerdiskusjon
Bidrag
Opprett konto
Logg inn
Navnerom
Side
Diskusjon
norsk bokmål
Visninger
Les
Rediger
Rediger kilde
Vis historikk
Mer
Navigasjon
Forside
Siste endringer
Tilfeldig side
Hjelp til MediaWiki
Verktøy
Lenker hit
Relaterte endringer
Spesialsider
Sideinformasjon