TSQ-Serie
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2 Funktionsbeschreibung<br />
Massenspektrometer<br />
Abbildung 29. Ionendetektor mit einer Darstellung des Elektronenvervielfachers (oben) und der<br />
Konversionsdynode (unten)<br />
Der Elektronenvervielfacher wird im MS-Modus (einstufige Massenspektrometrie) normalerweise auf<br />
eine Verstärkung von 3 × 10 5 (das heißt, das für jedes auftreffende Ion bzw. Elektron 3 × 10 5<br />
Elektronen emittiert werden) und für den MS/MS-Modus (Tandem-Massenspektrometrie) auf 2 × 10 6<br />
eingestellt. Die Elektrometerschaltung wandelt den über die Anode aus dem Elektronenvervielfacher<br />
austretenden elektrischen Strom in eine Spannung um, die vom Datensystem erfasst wird.<br />
Der Ionendetektor eines <strong>TSQ</strong>-Massenspektrometers erhöht den Nutzsignalpegel und vermindert<br />
Störsignale. Die an der Konversionsdynode anliegende Hochspannung resultiert in einem hohen<br />
Umwandlungsgrad und einem erhöhten Nutzsignal. Das bedeutet, dass für jedes auf der Oberfläche<br />
der Konversionsdynode auftreffende Ion sehr viele Sekundärteilchen emittiert werden. Dieser erhöhte<br />
Umwandlungsgrad manifestiert sich bei Ionen höherer Massen mehr als bei Ionen mit geringeren<br />
Massen.<br />
Wegen der (in Bezug auf den Massenanalysator) exzentrischen Anordnung des Ionendetektors treffen<br />
aus dem Massenanalysator austretende neutrale Moleküle nicht auf die Konversionsdynode bzw. den<br />
Elektronenvervielfacher auf. Dies verringert von neutralen Molekülen erzeugte Störsignale.<br />
Vakuumsystem und Hardware für den Gaseinlass<br />
Das Vakuumsystem evakuiert den Bereich um das Ioneneinlass-Modul, die Ionenoptik, den<br />
Massenanalysator und den Ionendetektor. Zu den Hauptbaugruppen des Vakuumsystems gehören:<br />
• Vakuumkammer<br />
• Turbomolekularpumpe<br />
• Vorpumpe<br />
• Convectron-Messsystem<br />
• Ionensensoren<br />
36 <strong>TSQ</strong>-<strong>Serie</strong> - Gerätehandbuch Thermo Scientific