Der Nachweis der Radikale CH3CO, C2H4OH, C2H5O, C4H5, C2H5, C3H7, C4H9, neo-C5H11, c-C5H9 mit der Multiphotonenionisation/Massenspektrometrie [antikvár]
Der Nachweis der Radikale CH3CO, C^H.OH, C^H^O, C.H,, C2H5, C3H7, C^H,, neo-CjHjj, C-C5H, mit der Multiphotonenionisation/Massenspektrometrie
Von Jürgen Edelbüttel-Einhaus und Karlheinz Hoyermann
Institut für Physikalische Chemie Tammanstraße 6, 3400 Götdngen
Vorgelegt von Herrn Professor Dr. H. Gg. Wagner in der Sitzung vom 2. Dezember 1988
einleitung
Fortschritte bei der Untersuchung von chemischen Elementarreaktionen in der Gasphase sind häufig gekennzeichnet durch die Einführung von neuen Verfahren zum Nachweis von Atomen und...
Der Nachweis der Radikale CH3CO, C^H.OH, C^H^O, C.H,, C2H5, C3H7, C^H,, neo-CjHjj, C-C5H, mit der Multiphotonenionisation/Massenspektrometrie
Von Jürgen Edelbüttel-Einhaus und Karlheinz Hoyermann
Institut für Physikalische Chemie Tammanstraße 6, 3400 Götdngen
Vorgelegt von Herrn Professor Dr. H. Gg. Wagner in der Sitzung vom 2. Dezember 1988
einleitung
Fortschritte bei der Untersuchung von chemischen Elementarreaktionen in der Gasphase sind häufig gekennzeichnet durch die Einführung von neuen Verfahren zum Nachweis von Atomen und Radikalen. Neben die etablierten Methoden wie Absorptionsspektroskopie, EPR-Spektroskopie, konventionelle Massenspektroskopie sind in letzter Zeit die laserdiagnostischen Methoden wie laserinduzierte Fluoreszenz (LIF) und lasermagnetische Resonanz (LMR) getreten. Die hier vorgestellte Methode Multiphotonenionisation/Massenspektrome-trie (MPI-MS) vereinigt die Vorteile der Massenspektrometrie (Nachweis der Teilchen nach Ionisation über das Massenspektrum) mit der wellenlängenselektiven Ionisation in einem Mehrphotonenprozeß mit Lasern (MPI), was als zweidimensionaler Nachweis bezeichnet wird. Zu dem Vorteil der Wellenlängen-und Massenselektivität kommt der empfindliche Nachweis der Ionen bis zur Grenze der Einzelionenzählung hinzu. Als Nachteile sind zu erwähnen die häufig unbekannten Absorptionsspektren für die MPI, was zeitaufwendige und ergebnislose Messungen zur Folge haben kann, und die zur Ionisation konkurrierenden Prozesse (Dissoziation, Isomerisierung, Fluoreszenz), welche die Nachweisgrenze stark beeinflussen. Seit 1982 sind deshalb erst 26 MPI-Spektren von Radikalen beschrieben [1].
In der vorgelegten Arbeit wird die Kombination von isothermen Strömungssystemen (zur Radikalerzeugung), Molekularstrahlprobenahmesystem und MPI/Massenspektrometer vorgestellt und für den Nachweis der bisher nicht bekannten MPI-Spektren von 10 Radikalen benutzt.
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Cím: Der Nachweis der Radikale CH3CO, C2H4OH, C2H5O, C4H5, C2H5, C3H7, C4H9, neo-C5H11, c-C5H9 mit der Multiphotonenionisation/Massenspektrometrie [antikvár]
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