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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

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