DE1598069B1 - Flugzeit-Massenspektrometer - Google Patents
Flugzeit-MassenspektrometerInfo
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Description
1 2
Die Erfindung bezieht sich auf ein Flugzeit-Massen- ist. Das elektrische Feld der Linse setzt sich aus zwei
spektrometer, bestehend aus einer Ionenquelle, in unabhängigen Komponenten zusammen. Das radiale
Flugrichtung der Ionen anschließend einem Beschleu- Feld ist ein Zentralfeld, das die Ionen zur Mittelachse
nigungssystem, einer elektrostatischen Sammellinse, des Feldes hin lenkt, während das andere Feld die
einem Driftraum und einem Ionenkollektor. 5 Ionen in axialer Richtung beschleunigt. Daher be-
Es ist für Flugzeitspektrometer bekannt, zwischen schreiben die Ionen auf ihrer Bahn durch die Linse
der Beschleunigungseinrichtung und der Kollektor- im wesentlichen eine einfache harmonische Bewegung
elektrode eine elektrostatische Sammellinse anzu- um die Mittelachse, während sie auf den Kollektor zu
ordnen. Die elektrostatische Sammellinse verhindert beschleunigt werden. Da das radiale Feld unabhängig
Verluste durch Auftreffen von Ionen auf die Wand des io von der axialen Koordinate und im gesamten Linsen-Driftraumes.
Die Verwendung einer elektrostatischen bereich proportional zum Radius ist, kommen alle
Sammellinse führt zu einer Verbesserung der Emp- Ionen, die das gleiche Verhältnis von Ladung zu
findlichkeit und des Auflösevermögens des Spektro- Masse und die gleiche Axialgeschwindigkeit haben,
meters. Es ist ferner bekannt, zur Erzeugung einer gleichzeitig an dem Kollektor an. Der Grund dafür,
bestimmten Feldverteilung im Inneren eines Zylinders 15 daß alle Ionen den Kollektor zur gleichen Zeit erdessen
Wandstärke entsprechend einer gewünschten reichen, ist der, daß die Vektoren des axialen Feldes
Potentialverteilung zu verändern. Für Fokussierlinsen in einer festen Querebene alle gleich groß sind, so daß
ist es schließlich allgemein bekannt, die Form der die Teilchen in der Nähe der Wände die gleiche
Elektroden zur Feldbeeinflussung heranzuziehen. Beschleunigung erhalten wie Teilchen in der Nähe der
Bei den bekannten Fokussierlinsen werden die 20 Mittelachse. Dies bedeutet, daß die Flugzeit eines Ions
Ionen räumlich auf einen bestimmten Punkt fokussiert. durch die Linse unabhängig von seiner Bahn durch
Wenn die Ionen jedoch von der Quelle zum Kollektor diesen Bereich ist. Es wird demnach nicht nur eine λ
eine solche Bahn durchlaufen, die sich in ihrem räumliche, sondern auch eine zeitliche Fokussierung ™
maximalen Radialabstand von der Rotationssymme- des Ionenstroms erreicht.
trieachse der Anordnung unterscheidet, dann ist bei 25 Diese vorteilhafte Wirkungsweise des erfindungsden
bekannten Linsen nicht gewährleistet, daß die gemäßen Massenspektrometers beruht auf der ZuFlugzeit
der auf den verschiedenen Bahnen laufenden sammensetzung der elektrostatischen Linse aus dem
Ionen gleich lang ist, da sich Unstetigkeiten am Rand unter einem bestimmten Winkel geneigten konischen
der Linsenfelder bemerkbar machen. Die Flugzeit der Leiterstück und dem rohrförmigen Hohlleiter. Diese
Ionen für verschiedene Bahnen ist daher nicht gleich 30 führt zu einer Verbesserung der Empfindlichkeit und
lang. Bei der Anwendung derartiger Fokussierlinsen des Auflösungsvermögens gegenüber bekannten Masfür
Massenspektrometer führt diese Erscheinung zu senspektrometern.
einer Beeinträchtigung der Empfindlichkeit und des Die Erfindung ist in den Zeichnungen an Hand eines
Auflösungsvermögens des Spektrometers. Ausführungsbeispiels veranschaulicht. Es zeigt
Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Flugzeit- 35 F i g. 1 einen Längsschnitt durch ein Massenspektro-Massenspektrometer
zu schaffen, dessen Fokussie- meter nach der Erfindung,
rungslinse für Ionen ein derartiges Feld aufweist, daß F i g. 2 eine vergrößerte Ansicht eines Längsschnitts
die Flugzeit der auf durch ihren maximalen Radial- durch den Teil der F i g. 1, der die elektrostatische
abstand von der Symmetrieachse gekennzeichneten, Linse enthält, verschiedenen Bahnen gleich lang ist. 4° F i g. 3 eine Kurve, welche die axiale, parabolische
Bei einer Anordnung der eingangs genannten Art Änderung des Potentials in dem Bereich der elektrowird
diese Aufgabe durch eine elektrostatische Sam- statischen Linse darstellt, und mellinse mit folgenden Merkmalen gelöst: F i g. 4 eine Kurve, welche die Änderung des axialen
a) Ihr in Flugrichtung der Ionen vorderer Teil ist Potentialgradienten in dem Bereich der elektro- (
ein an sich bekannter sich erweiternder Konus 45 statischen Linse darstellt .„.-..
aus leitendem Material mit einer Öffnung für den T In dem. Ausfuhrungsbeispiel nach F1 g. 1 ist im
Durchtritt der Ionen; Innere* eines evakuierten Rohres 9 eine Ionenquelle
angeordnet, die sich innerhalb des durch die Linie 10
b) der anschließende Teil ist ein an sich bekannter begrenzten Bereichs befindet. Die Ionenquelle ist
rohrförmiger Hohlleiter aus Widerstandsmaterial 50 zwischen einer mit Masse verbundenen Trägerplatte
mit veränderlicher Wandstärke; 12 und einem Beschleunigungsgitter 14 für die Ionen
c) der Konus und das Rohr sind mechanisch und in einen Abstand 5Ό ± Δ S/2 von der Öffnung 16 des
elektrisch verbunden; Gitters 14 angeordnet. Die Linie 10 begrenzt einen
,. , «„ . , , , „ ... , Bereich, in dem Ionen dadurch gebildet werden, daß
d) der Öffnungswinkel des Konus gegenüber der 55 ein zu analysierendes und in den von der Liniel0
Linsenachse entspricht der asymptotischen Grenz- begrenzten Bereich eingeführtes Gas von einem
flache der hyperbolischen Äquipotentialflächen Elektronenstrahl 11, der von einer Kathode 13 aus-
des elektrischen Feldes m der Linse. ^ beschossen wird>
Eine Stromquelle 15 liefert
In der erfindungsgemäßen Fokussierungslinse wird einen Speisestrom für die Kathode 13 in der Größen-
das symmetrische zweidimensionale Feld durch einen 60 Ordnung von 2,5 bis 3 A. Die Kathode 13 ist von der
Strom aufgebaut, der die gesamte Oberfläche eines Stromquelle 15 negativ vorgespannt, um den Elek-
zylindrischen Hohlleiters durchfließt, dessen Wider- tronen eine genügend große Energie zu geben, um die
stand sich so ändert, daß an der Rotationsachse eine Gasmoleküle in dem von der Linie 10 begrenzten
parabolische Potentialverteilung erzielt wird. Die Bereich zu ionisieren. Diese Spannung schwankt
Linse wirkt sammelnd für positive Ionen und hat eine 65 zwischen einem und 100 V; sie hängt von dem zu
radiale Kraftkomponente, die unabhängig von der ionisierenden Gas ab.
axialen Lage und proportional zu der Abweichung Zwischen dem Gitter 14 und einer Auffangelektrode
gegenüber der Achse im gesamten Bereich der Linse 18 ist eine röhrenförmige elektrostatische Linse 20 von
3 4
der Länge L symmetrisch mit Bezug auf eine Mittel- entsprechend der wachsenden Masse der Ionen der
achse 40 angeordnet, die eine Eingangsöffnung 22 anderen Gruppen.
und einen Ausgang besitzt, an dem quer angeordnet Das erfindungsgemäße Massenspektrometer sei hinsich
ein Gitter 24 befindet. Die Öffnung 22 befindet sichtlich seines Auflösungsvermögens betrachtet. Ein
sich in einem Abstand d von dem Beschleunigungs- 5 angenähertes Maß hierfür liefert die größte Masse m,
gitter 14. Die Linse 20 ist mit einem kontinuierlichen von der Ionen mit benachbarten Massen vollständig
Belag 52 aus Widerstandsmaterial versehen, an dessen getrennt sind. Wenn alle in dem durch die Linie 10
Enden zwei Leitungen 26 und 28 anliegen, über die begrenzten Bereich gebildeten Ionen innerhalb eines
einerseits eine Gleichspannung Vo, beispielsweise infinitesimal kleinen Volumens wären und denselben
—1200 V, und andererseits eine Gleichspannung Vl, i° Anfangsgeschwindigkeitsvektor besitzen wurden, wäre
beispielsweise —3600 V, die einer Stromquelle 30 ent- die Flugzeit von der Quelle zur Sammelelektrode für
nommen sind, angelegt werden. Ein rohrförmiges alle Ionen, die dasselbe Verhältnis Ladung zur Masse
Gehäuse 34 aus leitfähigem Material, z. B. aus nicht haben, dieselbe und das Auflösungsvermögen des
oxydierendem Stahl, von einer Länge D bildet die Spektrometers wäre nur von der Meßeinrichtung 42
Fortsetzung der röhrenförmigen Linse 20, mit der es 15 begrenzt. In der Praxis hängt das Gesamtauflösungsan
dem entsprechenden Ende den Leiter 28 gemeinsam vermögen des Spektrometers von seiner Fähigkeit ab,
hat. Eine Leitung 32, der mit dem anderen Ende des die Streuung der Flugzeit der einzelnen Ionen, die von
rohrförmigen Gehäuses 34 verbunden ist, führt diesem immer im Inneren der Anordnung vorhandenen Erzweiten
Ende dasselbe Potential zu, welches an dem scheinungen hervorgerufen wird, zu reduzieren, ferner
einen Ende liegt, in dem gewählten Beispiel also eine 20 vom Eingangszwischenraum und von der eingangs
Spannung von —3600 V. Die Potentialverteilung herrschenden kinetischen Energieverteilung ab. Die
entlang dem kontinuierlichen Belag 52 aus Wider- Fähigkeit des Spektrometers, die Massen trotz der
Standsmaterial der Elektrode 20 erzeugt im Inneren anfänglichen räumlichen Verteilung zu trennen, nennt
des Gehäuses ein elektrostatisches Feld, welches dem man das räumliche Auflösungsvermögen, während
einer Linse mit vorgegebener Brennweite entspricht. 25 seine Fähigkeit, den von der anfänglichen Geschwin-Im
Anschluß an diese Linse befindet sich ein feldfreier digkeitsverteilung abhängenden Wirkungen entgegenRaum
im Inneren des Gehäuses 34, da auf seiner zuwirken, das energetische Auflösungsvermögen ge-Länge
D kein Spannungsabfall erzeugt wird. Wenn nannt wird. Folglich betrifft das räumliche Auflösungsman
einen Impuls von der Spannung Uo, z. B. von vermögen die Ionen, die in den veränderlichen Ent-—1200
V, über eine Leitung 36, die vom Impuls- 30 fernungen im Bereich der mittleren Entfernung So
generator 38 ausgeht, auf das Gitter 14 gibt, werden gebildet sind. Diese sind in F i g. 1, um dies zu kondie
in dem von der Linie 10 begrenzten Bereich ge- kretisieren, in Form eines maximalen Abstandes
bildeten heterogenen Ionengruppen über eine Ent- gleich Δ S/2 dargestellt. Das energetische Auflösungsfernung
So in Richtung auf die in dem Gitter 14 vermögen bezieht sich auf Ionen, die im Inneren des
befindliche Öffnung 16 beschleunigt, wobei jedes Ion 35 durch die Linie 10 gebildeten Bereichs gebildet sind
im wesentlichen dieselbe kinetische Energie empfängt, und die Geschwindigkeitsvektoren haben, von denen
sich jedoch von den anderen Ionen beim Passieren die einen parallel, die anderen nicht parallel zur
der Öffnung 16 durch seine Geschwindigkeit unter- Achse 40 des Spektrometers sind, bevor sie unmittelbar
scheidet, welche eine Funktion der Quadratwurzel des aus dem Bereich 10 heraustreten. Das Gesamtauf-Verhältnisses
von Ladung zur Masse ist. Die schwersten 40 lösungsvermögen des Spektrometers ist bestimmt
Ionen sind die langsamsten und trennen sich dadurch durch die entsprechenden räumlichen und energevon
den leichteren Ionen. Daraus ergibt sich, daß tischen Auflösungsvermögen, die komplexe Funkdiskrete Bündel von Ionen entsprechend den ver- tionen sind: nämlich von der Impulsspannung Uo,
schiedenen Verhältnissen von Ladung zu Masse die den Verhältnissen der Potentiale Vl/Vo und VoIUo
Öffnung 16 durchlaufen und ihren Weg fortsetzen, 45 und den Parametern der Entfernungen So, d, L und D.
beschleunigt entsprechend den Werten der Spannun- Wenn z. B. die Potentiale Vl, Vo und Ul, die an die
gen Uo und Vo- .. Leitungen 28, 26 und 36 angelegt sind, die Werte
Die Spannung Fo ist diejenige, die an der Öffnung 22 —3600, —1200 und —1200 V haben, dann sind die
anliegt, sie rührt von der elektrostatischen Linse 20 entsprechenden Entfernungen S0, d, L und D 2,22,
her. 50 0,675, 20 und 81,7 cm. Wenn die Ionen im Inneren Im Inneren der elektrostatischen Linse 20 unter- eines Bereichs 10 gebildet sind, bei dem Δ S12
liegen die positiven Ionen einem Fokussierungsfeld, = 0,05 mm ist, dann ergeben sich die räumlichen und
dessen Radialkomponente bewirkt, daß die Ionen sich energetischen Auflösungsvermögen entsprechend zu
. der Achse 40 nähern, während die Axialkomponente 650 und 443 Atom-Masseneinheiten für Ionen, die
ihnen eine Längsbeschleunigung in Richtung auf das 55 bei Umgebungstemperatur gebildet sind.
Gitter 24 erteilt. So können die Ionen, die in die In F i g. 2 ist eine vergrößerte Ansicht der sammeln-
elektrostatische Linse eindringen, nicht auf die Wände den elektrostatischen Linse 20 nach F i g. 1 darge-
treffen, wo sie absorbiert würden. Alle eintretenden stellt. In beiden Figuren bezieht sich die Orientierung
Ionen werden zu einem relativ schmalen Bündel des elektrischen Feldes auf ein Achsensystem mit
fokussiert, das aus aufeinanderfolgenden Gruppen 60 rechtwinkligen Koordinaten r, z, in dem r mit der
besteht, die das Gitter 24 durchdringen und über eine radialen Richtung und ζ mit der axialen Richtung
Strecke D in Richtung auf die Kollektorelektrode 18 übereinstimmt. Die elektrostatische Linse 20, die von
driften, wobei die Trennung zwischen den aufeinander- einer zylindrischen Hülse von der Länge L begrenzt
folgenden Gruppen noch weiter vergrößert wird. Zwei ist und eine Längssymmetrieachse 40 besitzt, enthält:
typische Bahnen 39 und 41 der Ionen sind in F i g. 1 65 ein Isoliergehäuse 50, z. B. aus Glas, welches mit einem
dargestellt. Wenn nur Ionen gleicher Ladung vor- relativ dünnen Widerstandsbelag 52 bedeckt ist, der
' handen sind, berührt die Gruppe der leichtesten Ionen beispielsweise aus Bleioxyd oder aus einer Mischung
die Kollektorelektrode 18 als erste, stufenweise gefolgt Zinn-—Antimonoxyd besteht, ferner eine leitende
Claims (5)
1. Flugzeit-Massenspektrometer, bestehend aus einer Ionenquelle, in Flugrichtung der Ionen anschließend
einem Beschleunigungssystem, einer elektrostatischen Sammellinse, einem Driftraum
und einem Ionenkollektor, gekennzeichnet durch eine elektrostatische Sammellinse mit
folgenden Merkmalen:
a) ihr in Flugrichtung der Ionen vorderer Teil ist ein an sich bekannter sich erweiternder Konus
(54) aus leitendem Material mit einer Öffnung (22) für den Durchtritt der Ionen;
b) der anschließende Teil ist ein an sich bekannter rohrförmiger Hohlleiter (52) aus Widerstandsmaterial
mit veränderlicher Wandstärke;
c) der Konus und das Rohr sind mechanisch und elektrisch verbunden;
d) der Öffnungswinkel des Konus (54) gegenüber der Linsenachse (40) entspricht der asymptotischen
Grenzfläche der hyperbolischen Äquipotentialflächen des elektrischen Feldes in der
Linse.
2, Massenspektrometer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Dicke des rohrförmigen
Hohlleiters (52) allmählich in Richtung des lonenstromes abnimmt und daß an den Enden
des Hohlleiters negative Spannungen angelegt sind, wobei der absolute Betrag der am Ausgang liegenden
Spannung (V£) ein Vielfaches der am Eingang
liegenden Spannung (Vo) beträgt.
3, Massenspektrometer nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Widerstandsmaterial
des Hohlleiters (52) von einem rohrförmigen Isoliergehäuse (50) getragen ist.
4. Massenspektrometer nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der
Driftraum (34) von einer rohrförmigen Umhüllung aus Widerstandsmaterial umgeben ist, die an beiden
Enden auf gleichem Potential liegt.
5. Massenspektrometer nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß ein
Gitter (24) zwischen der elektrostatischen Linse (52, 54) und dem Driftraum (34) vorgesehen
ist.
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