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Reaktivitätsstudien zur Aktivierung kleiner Kohlenwasserstoffe an ...

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2.1. Metallcluster und Fourier-Tr<strong>an</strong>sformation-Ionen-Cyclotron-Reson<strong>an</strong>z-Massenspektrometrie<br />

Abbildung 2.5.: Schematischer Aufbau des FT-ICR-Massenspektrometers mit allen Ionenoptiken<br />

[17] der Laserverdampfung (grün), des Ionentr<strong>an</strong>sfers (blau) und der<br />

Quadrupolionenweiche (rot).<br />

erster Kontrollpunkt hilfreich. Die dahinterliegenden optischen Elemente (AT1-AT4) müs-<br />

sen hierfür geerdet werden. Durch das Anlegen von Sp<strong>an</strong>nung auf source, SK (Skimmer)<br />

und SB (Schieberblende) k<strong>an</strong>n m<strong>an</strong> mit einem Amperemeter auf dem Abzugsskimmer den<br />

Strom messen. Er zeigt, bei welchem Heliumdruck eine Clusterbildung stattfindet und kri-<br />

tische Parameter wie das Gaspulsdelay (Zeit zwischen Flashlamp-Zündung des Lasers und<br />

dem Gaspuls) können optimiert werden. Nach dem Quadrupol bieten sich die Fokussierlin-<br />

sen, FOCL1 und PL9, <strong>zur</strong> Strommessung <strong>an</strong>. Die Optik FOCL2 muss geerdet werden. Hierbei<br />

ist das Problem zu beachten, dass der Ionenstrahl um 90 Grad auf die Achse des Magnetfeldes<br />

gebogen werden muss. Daher können <strong>an</strong> den Optiken FOCL1 und PL9 die Parameter, die für<br />

die Biegung ver<strong>an</strong>twortlich sind (Pol1,3 und Pol2,4) optimiert werden. Anschließend stellt die<br />

genaue Ausrichtung des Ionenstrahls auf die Mitte der Blende EV1 eine Herausforderung dar.<br />

Die Strommessung erfolgt auf EV1, hierzu müssen EV2, PV2 und PV1 geerdet und <strong>an</strong> dem<br />

Power Splitter die Kabel abgezogen werden (dies verhindert ein Störsignal durch die Anre-<br />

gungsplatten). Die Variation der geteilten Ionentr<strong>an</strong>sferoptiken, XDFL und YDFL, gegenein-<br />

<strong>an</strong>der ergibt einen Bereich, in dem ein Strom gemessen werden k<strong>an</strong>n. Die Einstellung, die den<br />

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