Π”ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌΡ‹, курсовыС, Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚Ρ‹, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅...
Брочная ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² ΡƒΡ‡Ρ‘Π±Π΅

Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° ΠΈ созданиС ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ячСйки масс-спСктромСтра ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ†ΠΈΠΊΠ»ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ рСзонанса с динамичСской Π³Π°Ρ€ΠΌΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ элСктричСского поля

Π”ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

Разработанная ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Π°Ρ ячСйка ИЦР позволяСт Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡΠΈΡ‚ΡŒ Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ°ΡŽΡ‰ΡƒΡŽ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ИЦР спСктромСтра. Π­Ρ‚ΠΎ сущСствСнно для ΠΏΡ€ΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… трСбуСтся свСрхвысокоС Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎ ΠΌΠ°ΡΡΠ°ΠΌ, Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, ΠΏΡ€ΠΈ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΈΠΈ масс Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ² Π² top-down ΠΏΡ€ΠΎΡ‚Π΅ΠΎΠΌΠΈΠΊΠ΅ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π΅ слоТных смСсСй, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… ΠΊΠ°ΠΊ Π½Π΅Ρ„Ρ‚ΡŒ ΠΈ Π³ΡƒΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ кислоты. ΠŸΡ€Π΅Π΄Π»Π°Π³Π°Π΅ΠΌΡ‹ΠΉ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ измСрСния позволяСт ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡ‚ΡŒ Π½Π΅Π΄ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΈΠ΅ свСрхпроводящиС… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

  • Π“Π»Π°Π²Π°. Π’. ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Ρ‹ масс-спСктромСтрии ИЦР-ПЀ ΠΈ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ€ ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… конструкций ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ячССк
  • Основной ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏ масс-спСктромСтрии ИЦР-ПЀ
  • ΠžΠ±Ρ‰Π΅Π΅ описаниС ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π΄ΡƒΡ€Ρ‹ ИЦР-ПЀ экспСримСнта
  • ЛинСйная тСория двиТСния ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² Π² ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ячСйкС ИЦР
  • АналитичСскиС характСристики масс-спСктромСтра ИЦР-ПЀ
  • НСлинСйныС эффСкты двиТСния ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² Π² ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ячСйкС Π˜Π’ TP
  • НСидСальноС ΡƒΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‰Π΅Π΅ элСктричСскоС ΠΏΠΎΠ»Π΅
  • ΠšΡƒΠ»ΠΎΠ½ΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠ΅ взаимодСйствиС ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² Π΄Ρ€ΡƒΠ³ с Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΎΠΌ ΠΈ Ρ Π½Π°Π²Π΅Π΄Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ Π½Π° ΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠ΄Π°Ρ… зарядами
  • НСоднородноС ΠΏΠΎΠ»Π΅ возбуТдСния ΠΈ Π½Π΅Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅
  • Π‘ΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ячСйки ИЦР
  • ΠžΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡ поля возбуТдСния
  • ΠžΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡ ΡƒΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ элСктричСского поля
  • ΠΠ΅Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ‹ ΠΈ ΠΏΠΎΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ° Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ
  • Π“Π»Π°Π²Π° II. ΠŸΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏ Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ячСйки ИЦР ΠΈ Ρ‚СорСтичСский Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· Π΅Π΅ Ρ„ункционирования
  • ВСорСтичСскиС основы ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»Π°Π³Π°Π΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏΠ°
  • ΠšΠΎΠ½ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ†ΠΈΡ Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ячСйки ИЦР
  • ΠœΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ двиТСния ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² Π² Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ячСйкС ИЦР
  • Π“Π»Π°Π²Π° III. Π­ΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ исслСдованиС Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ячСйки ИЦР
  • ОписаниС экспСримСнта
  • Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹
  • Π‘Ρ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ячСйки со ΡΠΊΠΎΠΌΠΏΠ΅Π½ΡΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ячСйкой
  • ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ†ΠΈΠΊΠ»ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ радиуса
  • ΠžΠ±ΡΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ²
  • Π’Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹

Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° ΠΈ созданиС ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ячСйки масс-спСктромСтра ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ†ΠΈΠΊΠ»ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ рСзонанса с динамичСской Π³Π°Ρ€ΠΌΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ элСктричСского поля (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ масс-спСктромСтрии ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ†ΠΈΠΊΠ»ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ рСзонанса с ΠΏΡ€Π΅ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π€ΡƒΡ€ΡŒΠ΅ (ИЦР ПЀ) ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Π΅Ρ‚ самой высокой Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ°ΡŽΡ‰Π΅ΠΉ. ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΈ Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ измСрСния масс срСди всСх извСстных ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ² масс-спСктромСтрии. БвСрхвысокиС характСристики масс-спСктромСтров.

ИЦР ΠŸΠ€ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‚ ΡƒΡΠΏΠ΅ΡˆΠ½ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡ‚ΡŒ ΠΈΡ… ΠΏΡ€ΠΈ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ самых слоТных аналитичСских Π·Π°Π΄Π°Ρ‡, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… ΠΊΠ°ΠΊ: Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· слоТных смСсСй — Π½Π΅Ρ„Ρ‚ΡŒ, Π³ΡƒΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ вСщСстваидСнтификация ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹ ΠΏΠΎ Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΉ массСраздСлСниС ΠΈΠ·ΠΎΡ‚ΠΎΠΏΠ½Ρ‹Ρ… кластСров Π² ΠΌΠ°ΡΡ-спСктрах Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ² Π² top-down ΠΏΡ€ΠΎΡ‚Π΅ΠΎΠΌΠΈΠΊΠ΅ для опрСдСлСния ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠΈΠ·ΠΎΡ‚ΠΎΠΏΠ½ΠΎΠΉ массы. Π˜Π·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ячСйкой масс-спСктромСтра ИЦР ΠŸΠ€ являСтся ионная Π»ΠΎΠ²ΡƒΡˆΠΊΠ° ПСннинга. Π’ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΉ Π»ΠΎΠ²ΡƒΡˆΠΊΠ΅ ΠΈΠΎΠ½Ρ‹ ΡƒΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ΡΡ ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ ΠΏΠΎΠ»Π΅ΠΌ Π² Ρ€Π°Π΄ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ, Π° Π² Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ вдоль ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля ΠΎΠ½ΠΈ ΡƒΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ΡΡ элСктричСским ΠΏΠΎΠ»Π΅ΠΌ. Для измСрСния ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ массы ΠΊ Π·Π°Ρ€ΡΠ΄Ρƒ Π½Π° ΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ячСйки подаСтся ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ напряТСниС, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ΅, входя Π² Ρ€Π΅Π·ΠΎΠ½Π°Π½Ρ с Ρ†ΠΈΠΊΠ»ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ частотами ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ², Π²ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π°Π΅Ρ‚ ΠΈΡ… Ρ†ΠΈΠΊΠ»ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠ΅ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅.

Π’Ρ€Π°Ρ‰Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ΡΡ ΠΈΠΎΠ½Ρ‹ наводят ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ элСктродами ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ячСйки, Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡ‚ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ измСряСтся, ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅ΠΌΡ‹ΠΉ сигнал подвСргаСтся частотному Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Ρƒ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ ΠΎΠ±Ρ‹Ρ‡Π½ΠΎ ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ΡΡ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ прСобразования Π€ΡƒΡ€ΡŒΠ΅, Π² Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π΅ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ получаСтся спСктр Ρ†ΠΈΠΊΠ»ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… частот. По Ρ†ΠΈΠΊΠ»ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΌ частотам ΠΏΠΎ ΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡ‚Π½ΠΎΠΉ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒΠ»Π΅ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ масс ΠΊ Π·Π°Ρ€ΡΠ΄Π°ΠΌ. ΠŸΡ€ΠΈ Π·Π°Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ½Π΄ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ находится ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Π°Ρ ячСйка ИЦР, для увСличСния Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ°ΡŽΡ‰Π΅ΠΉ способности ΠΈ Ρ‚очности измСрСния массы Π½ΡƒΠΆΠ½ΠΎ ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ врСмя дСтСктирования Π½Π°Π²Π΅Π΄Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ‚ΠΎΠΊΠ° Π² ΡΠΎΠΎΡ‚вСтствии со ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡ‚Π²Π°ΠΌΠΈ Π€ΡƒΡ€ΡŒΠ΅ прСобразования. Для этого Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ΅ ΠΎΠ±Π»Π°ΠΊΠΎ, ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ°ΡŽΡ‰Π΅Π΅ Ρ†ΠΈΠΊΠ»ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠ΅ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅, двигалось синхронно ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ дольшС. ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹ΠΌΠΈ Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π°ΠΌΠΈ, Π»ΠΈΠΌΠΈΡ‚ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ врСмя, Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹ΠΉ Ρ‚ΠΎΠΊ Π½Π΅ Π·Π°Ρ‚ΡƒΡ…Π°Π΅Ρ‚, являСтся Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ остаточных 4 Π³Π°Π·ΠΎΠ² Π² ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ячСйкС ΠΈ Π°Π½Π³Π°Ρ€ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡ‡Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ элСктричСского поля, ΡƒΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ ΠΈΠΎΠ½Ρ‹ Π² Π°ΠΊΡΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ. Благодаря прогрСссу Π² Π²Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠ½ΠΎΠΉ Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΈΠΊΠ΅ Π² ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½Π΅Π΅ врСмя удаСтся ΡΠ½ΠΈΠ·ΠΈΡ‚ΡŒ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠ³ΠΎ Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π°, ΠΈ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹ΠΌ источником влияния Π½Π° Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ°ΡŽΡ‰ΡƒΡŽ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ИЦР масс-спСктромСтров становится Π°Π½Π³Π°Ρ€ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡ‡Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ элСктричСского поля. Π’ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΈΡ… лабораториях Π±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Ρ‹ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ячСйки ИЦР, конструкция ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½Π° Π½Π° ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡƒΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ элСктричСского поля, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ мСньшС Π²ΠΎΠ·ΠΌΡƒΡ‰Π°Π΅Ρ‚ ΡΠΈΠ½Ρ„Π°Π·Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ двиТСния ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ°ΠΊΠ΅Ρ‚Π° (устранСниС асинхронности двиТСния ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² называСтся Π³Π°Ρ€ΠΌΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ячСйки). ΠŸΡ€Π΅Π΄Π»Π°Π³Π°Π΅ΠΌΡ‹Π΅ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ячСйки ИЦР спроСктированы Ρ‚Π°ΠΊ, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Ρ‚ΡŒ элСктричСскоС ΠΏΠΎΠ»Π΅ максимально Π±Π»ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠ΅ ΠΊ Π³ΠΈΠΏΠ΅Ρ€Π±ΠΎΠ»ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠΌΡƒ, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ»Π΅ Π² ΠΈΠ΄Π΅Π°Π»Π΅ Π²ΠΎΠΎΠ±Ρ‰Π΅ Π½Π΅ ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΊ Ρ€Π°ΡΡ„Π°Π·ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠ΅ ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ². ΠŸΡ€ΠΈ этом ΠΏΠΎΠ»Π΅, Π±Π»ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠ΅ ΠΊ Π³ΠΈΠΏΠ΅Ρ€Π±ΠΎΠ»ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠΌΡƒ, удаСтся ΡΠΎΠ·Π΄Π°Ρ‚ΡŒ лишь Π² ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΠΈ ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ячСйки.

Π’ Π΄ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎ Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ ΠΊ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡŽ этой ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ‹. Он ΡΠΎΡΡ‚ΠΎΠΈΡ‚ Π² Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Ρ‚ΡŒ Π½Π΅ ΠΈΡΡ‚ΠΈΠ½Π½ΠΎ гипСрболичСскоС ΠΏΠΎΠ»Π΅, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ΅, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ΅ оказалось Π±Ρ‹ гипСрболичСским Π² Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π΅ усрСднСния ΠΏΠΎ Ρ†ΠΈΠΊΠ»ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌΡƒ ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄Ρƒ. ВСорСтичСски (Ссли ΡΡ‡ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ частота Π°ΠΊΡΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Π½ΠΈΠΉ Π½Π°ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ мСньшС Ρ†ΠΈΠΊΠ»ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ) прСдлоТСнная конфигурация элСктричСского поля Π½Π΅ ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΊ Ρ€Π°ΡΡ„Π°Π·ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠ΅ ΠΏΡ€ΠΈ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ°ΠΊΠ΅Ρ‚Π° с Π»ΡŽΠ±Ρ‹ΠΌ Ρ†ΠΈΠΊΠ»ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΌ радиусом ΠΈ Ρ Π»ΡŽΠ±Ρ‹ΠΌΠΈ Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄Π°ΠΌΠΈ Π°ΠΊΡΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Π½ΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π΅Π³ΠΎ ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ². Π’ Π΄ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ тСорСтичСски ΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Π°Ρ ячСйка ИЦР Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ΄Π΅ΠΈ прСвосходит всС Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎ Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ°ΡŽΡ‰Π΅ΠΉ способности ΠΈ Ρ‚очности измСрСния масс. Π Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ°ΡŽΡ‰Π°Ρ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ, продСмонстрированная этой ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ячСйкой Π½Π° Π±Π΅Π»ΠΊΠ΅ Π±Ρ‹Ρ‡ΠΈΠΉ Π°Π»ΡŒΠ±ΡƒΠΌΠΈΠ½, являСтся самой высокой, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π°-Π»ΠΈΠ±ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ для Π±Π΅Π»ΠΊΠ° Π½Π° ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π΅ с ΠΈΠ½Π΄ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠ΅ΠΉ 7 ВСсла.

ЦСль Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹.

ЦСлью настоящСй Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ являСтся тСорСтичСскоС ΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ Π΄ΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎ возмоТности создания Π»ΠΎΠ²ΡƒΡˆΠΊΠΈ ПСннинга, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ усрСднСнный ΠΏΠΎ Ρ†ΠΈΠΊΠ»ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌΡƒ двиТСнию ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π» являСтся гармоничСским, ΠΈ Π½Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠΈΡΡ…ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Ρ€ΠΈ синхронизации Ρ†ΠΈΠΊΠ»ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ двиТСния ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ², благодаря Ρ‡Π΅ΠΌΡƒ достигаСтся свСрхвысокая Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ°ΡŽΡ‰Π°Ρ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ.

Научная Π½ΠΎΠ²ΠΈΠ·Π½Π° Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹.

Π’ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏ создания элСктричСских ΠΏΠΎΠ»Π΅ΠΉ Π² Π»ΠΎΠ²ΡƒΡˆΠΊΠ°Ρ… ПСннинга для обСспСчСния условий гармоничности аксиального двиТСния ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² Π² Π½ΠΈΡ…: ΠΏΡ€ΠΈ Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠΈ сильного ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля использованиС вмСсто гипСрболичСского поля эффСктивно-гипСрболичСского, Ρ‚ΠΎ Π΅ΡΡ‚ΡŒ гипСрболичСского послС усрСднСния ΠΏΠΎ Ρ†ΠΈΠΊΠ»ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌΡƒ ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄Ρƒ. ΠŸΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ΡΡ тСорСтичСскоС обоснованиС ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄Π°. Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Π° ΠΈ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½Π° ΡƒΠ½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Π°Ρ ячСйка ИЦР, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‰Π°Ρ этот ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏ для создания элСктричСского поля, ΡƒΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ ΠΈΠΎΠ½Ρ‹ Π² Π°ΠΊΡΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΈ Π½Π΅ Ρ€Π°Π·Ρ€ΡƒΡˆΠ°ΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ ΡΠΈΠ½Ρ„Π°Π·Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ†ΠΈΠΊΠ»ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ двиТСния ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ°ΠΊΠ΅Ρ‚Π° Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ (дСсятков сСкунд). Π˜Π·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Π°Ρ ячСйка ΠΎΡ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π° ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ, Π½Π° Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π° рСкордная для ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΠ² 7 ВСсла Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ°ΡŽΡ‰Π°Ρ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ.

ΠŸΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠ°Ρ Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹.

Разработанная ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Π°Ρ ячСйка ИЦР позволяСт Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡΠΈΡ‚ΡŒ Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ°ΡŽΡ‰ΡƒΡŽ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ИЦР спСктромСтра. Π­Ρ‚ΠΎ сущСствСнно для ΠΏΡ€ΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… трСбуСтся свСрхвысокоС Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎ ΠΌΠ°ΡΡΠ°ΠΌ, Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, ΠΏΡ€ΠΈ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΈΠΈ масс Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ² Π² top-down ΠΏΡ€ΠΎΡ‚Π΅ΠΎΠΌΠΈΠΊΠ΅ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π΅ слоТных смСсСй, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… ΠΊΠ°ΠΊ Π½Π΅Ρ„Ρ‚ΡŒ ΠΈ Π³ΡƒΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ кислоты. ΠŸΡ€Π΅Π΄Π»Π°Π³Π°Π΅ΠΌΡ‹ΠΉ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ измСрСния позволяСт ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡ‚ΡŒ Π½Π΅Π΄ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΈΠ΅ свСрхпроводящиС ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Ρ‹ с ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠΉ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ½Π΄ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠ΅ΠΉ.

Π‘Ρ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π° диссСртации.

Π’ ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠΉ Π³Π»Π°Π²Π΅ даСтся ΠΊΡ€Π°Ρ‚ΠΊΠΎΠ΅ ΠΈΠ·Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏΠΎΠ² масс-спСктромСтрии ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ†ΠΈΠΊΠ»ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ рСзонанса с ΠΏΡ€Π΅ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π€ΡƒΡ€ΡŒΠ΅ (ИЦР ПЀ) ΠΈ Ρ„ормулируСтся ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΠ°, Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ являСтся основным Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠΌ диссСртации. ΠŸΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ΡΡ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ€ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ ΠΏΠΎ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ‚Π΅ΠΌΠ΅. Π’ΠΎ Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ Π³Π»Π°Π²Π΅ излагаСтся Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ Π³Π°Ρ€ΠΌΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ячСйки ИЦР ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ся тСорСтичСскоС обоснованиС для Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π°. Π’ Ρ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒΠ΅ΠΉ Π³Π»Π°Π²Π΅ прСдставлСны Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ исслСдования ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ячСйки ИЦР.

Π’Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹.

1) Π‘Ρ‹Π» ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏ: ΠΏΡ€ΠΈ Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠΈ сильного ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля использованиС вмСсто гипСрболичСского поля эффСктивно-гипСрболичСского.

2) ΠŸΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΎ тСорСтичСскоС обоснованиС возмоТности примСнСния Π»ΠΎΠ²ΡƒΡˆΠΊΠΈ ПСннинга с ΡΠ΅Π³ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ элСктродами, Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ этот ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏ, Π² ΠΌΠ°ΡΡ-спСктромСтрии ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ†ΠΈΠΊΠ»ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ рСзонанса с ΠΏΡ€Π΅ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π€ΡƒΡ€ΡŒΠ΅.

3) Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Π° ΠΈ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½Π° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Π°Ρ ячСйка ИЦР, Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·ΡƒΡŽΡ‰Π°Ρ ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏ динамичСской Π³Π°Ρ€ΠΌΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ.

4) АналитичСскиС возмоТности ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ячСйки ИЦР исслСдованы ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ, ΠΈ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ Π΅Π΅ ΠΏΡ€Π΅ΠΈΠΌΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΠΎ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄ всСми Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌΠΈ.

5) Достигнуты Ρ€Π΅ΠΊΠΎΡ€Π΄Π½Ρ‹Π΅ аналитичСскиС характСристики для спСктромСтров ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ†ΠΈΠΊΠ»ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ рСзонанса с ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π°ΠΌΠΈ 7 ВСсла.

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст

Бписок Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹

  1. JI. Π”., Π›ΠΈΡ„ΡˆΠΈΡ† Π•. М. ВСорСтичСская Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ°. Π’. II. ВСория поля. 8-Π΅ ΠΈΠ·Π΄. М.: Π€Π˜Π—ΠœΠΠ’Π›Π˜Π’, 2001.
  2. Penning, F.M., Philips techn. Rev. 2 1937, 201.
  3. Hippie, J. A. H. Sommer, H. A. Thomas. A Precise Method of Determining the Faraday by Magnetic Resonance. Phys. Rev. 1949, 76, 1877 -1878.
  4. Sommer H, Hippie H A and Thomas J A. The Measurement of e/M by Cyclotron Resonance. Phys. Rev. 1951, 82, 697.74
  5. M.B. Comisarow and A.G. Marshall. Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance Spectroscopy. Chem. Phys. Lett. 1974, 25, 282.
  6. Comisarow MB, Marshall AG. Frequency-sweep Fourier transform ion cyclotron resonance spectroscopy. Chem. Phys. Lett. 1974- 26: 489.
  7. Shenheng Guan. Linear Response Theory of Ion Excitation for Fourier Transform Mass Spectrometry. J Am Soc Mass Spectrom 1991, 2, 483−486.
  8. Peter B. Grosshans, Alan G. Marshall. General Theory of Excitation in Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometry. Anal. Chem. 1991. 63, 2057−2061
  9. Griffith, D.J.: Introduction to electrodynamics, p. 157. Prentice-Hall, 562 New Jersey (1999)
  10. W. Shockley. Currents to Conductors Induced by a Moving Point Charge. Journal of Applied Physics 1938, Vol. 9, p. 635.
  11. Alan G. Marshall, Christopher L. Hendrickson, and George S. Jackson. FT ICR MS: A Primer. Mass Spectrometry Reviews 1998, 17, 1−35
  12. Herold L. K., Kouzes R. T. Limits to Fourier transform—ion cyclotron resonance mass spectrometry for atomic mass measurements. Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes 1990, 96, 247.
  13. Hearn BA, Watson CH, Baykut G, Eyler JR. An ion trajectory model for fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry. Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes 1990, 95, 299.
  14. Xiang X., Guan S., Marshall A. G. Simulated Ion Trajectory and Induced Signal in Ion Cyclotron Resonance Ion Traps. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 1994, 5, 238.
  15. Guan S., Pasa-Tolic L., Marshall A. G., Xiang X. Off-axis injection into an ICR ion trap: a means for efficient capture of a continuous beam of externally generated ions. Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes 1994, 139,75.
  16. Naito Y., Inoue M. Non-linear Effects on Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance Mass Spectra Induced by Off-resonance Excitations. Rapid Commun. Mass Spectrom. 1997, 11, 578.
  17. Dahl DA. SIMION 3D version 7.0 User’s manual, 1995.
  18. Mitchell D. W., Smith R. D. Cyclotron motion of two Coulombically interacting ion clouds with implications to Fourier-transform ion cyclotron resonance mass spectrometry. Phys. Rev. E 1995, 52, 4366.
  19. Gross M. L., Rempel D. L. Fourier transform mass spectrometry. Science 1984,226,261.
  20. Chen S. P., Comisarow M. B. Modelling coulomb effects in Fourier-transform ion cyclotron resonance mass spectrometry by charged disks and charged cylinders. Rapid Commun. Mass Spectrom. 1992, 6, 1.
  21. Nikolaev E. N., Gorshkov M. V. Dynamics of ion motion in an elongated cylindrical cell of an ICR spectrometer and the shape of the signal registered Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes 1985, 64, 115.
  22. Gorshkov M. V., Nikolaev E. N. Optimal cyclotron radius for high resolution FT-ICR spectrometry. Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes 1993, 125, 1.
  23. Miluchihin N. V., Miura K., Inoue M. Application of a parallel computer to simulation of ion trajectories in an ion cyclotron resonance spectrometer. Rapid Commun. Mass Spectrom. 1993, 7, 966.
  24. Mitchell D. W., Smith R. D. Two dimensional many particle simulation of trapped ions. Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes 1997, 165/166, 271.
  25. Birdsall CK, Langdon AB. Plasma Physics via Computer Simulation. McGraw-Hill, New York, 1985.
  26. Hockney RW, Eastwood JW. Computer Simulation Using Particles. Adam Hilger: New York, 1988.
  27. Birdsall CK. Particle-in-cell charged-particle simulations, plus Monte Carlo collisions with neutral atoms, PIC-MCC. IEEE. Transactions on Plasma Science 1991, 19, 65.
  28. Mitchell D. W. Realistic Simulation of the Ion Cyclotron Resonance Mass
  29. Spectrometer Using a Distributed Three-Dimensional Particle-In-Cell Code. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 1999, 10, 136.
  30. E. N. Nikolaev, R. M. A. Heeren, A. M. Popov, A. V. Pozdneev, K. S. Chingin. Realistic modeling of ion cloud motion in a Fourier transform ion cyclotron resonance cell by use of a particle-in-cell approach. Rapid Commun Mass Spectrom. 2007, 21, 3527.
  31. Boris JP. Relativistic plasma simulation-optimization of a hybrid code. Proc. 4th Conf. Num. Sim. Plasmas, Naval Research Laboratory, Washington DC, 3−67, 2−3 November, 1970!
  32. X. Xiang, P. B. Grosshans, A. G. Marshall. Image charge-induced ion cyclotron orbital frequency shift for orthorhombic and cylindrical FT-ICR ion traps. Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes 1993, 125, 33.
  33. Cornell, E. A- Boyce, K. R- Fygenson, D. L.- Pritchard, D. E. Two ions in a Penning trap: Implications for precision mass spectroscopy. Phys. Rev. A 1992,45, 3049.
  34. Huang, J.- Tiedemann, P. W.- Land, D. P.- Mclver, R T.- Hemminger, J. C. Dynamics of ion coupling in an FTMS ion trap and resulting effects on mass spectra, including isotope ratios. Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes 1994, 134, 11.
  35. Peurrung, A. J.- Kouzes, R. T. Long-term coherence of the cyclotron mode in a trapped ion cloud. Phys. Rev. E 1994, 49, 4362.
  36. Pasa-Tolic L., Huang Y, Guan S., Kim H. S., Marhsall A. G. Ultrahighresolution matrix-assisted laser desorption/ionization Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectra of peptides. J. Mass Spectrom.1995, 30, 825.
  37. Naito Y., Inouc M. Mass Spectrometry Using Fourier Transform. J. Mass Spectrom. Soc. Jpn. 1994, 42, 291.
  38. Naito Y., Inoue M. Collective motion of ions in an ion trap for Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry. Int.'J. Mass Spectrom. Ion Processes 1996- 157/158: 85.
  39. A. Boldin, E. N. Nikolaev. Theory of peak coalescence in Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry. Rapid Commun. Mass Spectrom. 2009, 23, 3213.
  40. G. Gabrielse, L. Haarsma, S.L. Rolston. Open-endcap Penning traps for high precision, experiments. Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes 1989, 88, 319.
  41. S.C. Beu, D.A. Laude, Jr. Open trapped ion cell geometries for Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry. Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes 1992, 112, 215.
  42. P. Caravatti and M. Allemann. The 'infinity cell': A new trapped-ion cell with radiofrequency covered trapping electrodes for fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry. Org. Mass Spectrom., 1991, 26, 514.
  43. Hunter, R. L., Sherman, M. G., Mclver, R. T. Jr. An elongated trapped-ion cell for ion cyclotron resonance mass spectrometry with a superconducting magnet. Int. J. Mass Spectrom. Ion Phys. 1983, 50, 259.
  44. Y. Wang and K.-P. Wanczek. A new ion cyclotron resonance cell for simultaneous trapping of positive and negative ions. Rev. Sci. Instrum. 1993, 64, 883.
  45. Vartanian, V. H., Hadjarab, F., Laude, D. A. Open Cell Analog of the Screened Trapped-ion Cell Using Compensation Electrodes for Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometry. Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes 1995, 151(2/3), 175.
  46. J. Franzen, E. Nikolaev, US Patent 7 368 711, 2008.
  47. JI. Π”., Π›ΠΈΡ„ΡˆΠΈΡ† Π•. М. ВСорСтичСская Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ°. Π’. I. ΠœΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠΊΠ°. 8-Π΅ ΠΈΠ·Π΄. -М.: Π€Π˜Π—ΠœΠΠ’Π›Π˜Π’, 2001, стр. 123.
  48. R. S. Van Dyck, Jr., D. J. Wineland, P. A. Ekstrom, H. G. Dehmelt. High mass resolution with a new variable anharmonicity Penning trap. Applied Physics Letters 1976, 28, 446.
  49. Van Dyck, R. S., Jr., Schwinberg, P. B. Preliminary Proton/Electron Mass Ratio using a Compensated Quadring Penning Trap. Phys. Rev. Lett. 1981, 47, 395.
  50. Yin, W. W.- Wang, M.- Marshall, A. G.- Ledford, E. B. Experimental evaluation of a hyperbolic ion trap for Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 1992, 3, 188.
  51. G. Gabrielse, F. C. Mackintosh. Cylindrical Penning traps with orthogonalized anharmonicity compensation. Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes, 1984, 57, 1.
  52. G. S. Jackson- F. M. White, S. Guan, A. G. Marshall. Matrix-shimmed ion cyclotron resonance ion trap simultaneously optimized for excitation, detection, quadrapolar axialization, and trapping. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 1999,10, 759.
  53. Guan, S.- Kim, H. S.- Marshall, A. G.- Wahl, M. C.-Wood, T. D.- Xiang, X. Shrink-Wrapping an Ion Cloud for Higher-Performance Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometry. Chem. Rev. 1994, 94, 2161.
  54. J. E. Bruce, G. A. Anderson, Chuan-Yuan Lin, M. V. Gorshkov, A. L. Rockwood, R. D. Smith. A novel high-performance Fourier transform ion cyclotron resonance cell for improved biopolymer characterization. J. Mass Spectrom. 2000, 35, 85.
  55. Y. Naito, M<. Fujiwara, M. Inoue. Improvement of the electric field in the cylindrical trapped-ion cell. Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes 1992, 120, 179.
  56. C. R. Weisbrod, N. K. Kaiser, G. E. Skulason, J. E. Bruce. Trapping Ring Electrode Cell: A FTICR Mass Spectrometer Cell for Improved Signal-to-Noise and Resolving Power. Anal. Chem. 2008, 80, 6545.
  57. A. V. Tolmachev, E. W. Robinson, S. Wu, H. Kang, N. M. Lourette, L. Pasa-Tolic, R. D. Smith. Trapped-Ion Cell with Improved DC Potential Harmonicity for FT-ICR MS. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2008, 19, 586.
  58. А. М. Brustkern, D. L. Rempel, M. L. Gross. An electrically compensated trap designed to eighth order for FT-ICR mass spectrometry. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2008, 19, 1281.
  59. Nikolaev, E. N., Rakov, V.S., Futrell, J.H.: Analysis of harmonics for an elongated FTMS Cell with multiple electrode detection. Int J Mass Spectrom Ion Processes 1996, 157/158, 215.
  60. Grosshans, P.B., Marshall, A.G.: Cyclotron radius determination in Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry. Int J Mass Spectrom Ion Processes 1992, 115, 1.
  61. Ge Y., Rybakova I. N., Xu Q., Moss R. L. Top-down high-resolution mass spectrometry of cardiac myosin binding protein Π‘ revealed that truncation alters protein phosphorylation state. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2009 Aug 4, 106, 12 658.
  62. E. N. Nikolaev, M. V. Gorshkov, A. V. Mordekhaj, V. L. Talroze. АвторскоС ΡΠ²ΠΈΠ΄Π΅Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎ Π‘Π‘Π‘Π  SU1307492, 1985.
  63. E. N. Nikolaev, A. V. Mordekhaj, M. V. Gorshkov, V. L. Talroze, АвторскоС ΡΠ²ΠΈΠ΄Π΅Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎ Π‘Π‘Π‘Π  SU1684831, 1989.
  64. E. N. Nikolaev, M. V. Gorshkov, A. V. Mordehai, V. L. Talrose. Rapid Commun. Mass Spectrom. 1990, 4, 144.
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ