İmha | |
Kullanımı
| |
Kurumlar | |
Penning kapanı, homojen bir statik manyetik alan ve mekansal olarak homojen olmayan statik elektrik alanını kullanarak yüklü parçacıkları depolayan cihazlardır. Özellikle atomaltı parçacıkların özelliklerinin hassas ölçümleri için uygundurlar. Elektrik yüklü parçacıklar, sabit bir manyetik alan ve bir elektrostatik kuadrupol alanı kullanılarak bir Penning kapanında hapsedilebilir ve depolanabilir. Yüklü parçacıkları depolayarak, fiziksel özelliklerini yüksek hassasiyetle analiz etmek mümkündür. 1987 yılında Hans Georg Dehmelt, Penning tuzağında elektron ve pozitronun Landé faktörünü çok hassas bir şekilde belirlemeyi başardı. Penning kapanı konusundaki katkıları nedeniyle 1989 yılında Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü.
Penning kapanı, homojen bir statik manyetik alan ve mekansal olarak homojen olmayan statik elektrik alanını kullanarak yüklü parçacıkları depolayan cihazlardır. Özellikle atomaltı parçacıkların özelliklerinin hassas ölçümleri için uygundurlar.
Son zamanlarda Penning kapanı, kuantum hesaplama ve kuantum bilgi işleme fiziki gerçekleştirmede kullanılmıştır. Penning kapanları bir geonim atom olarak da bilinen ölçümlerin gerçekleştirilmesinde de kullanılır. Penning kapanları dünya çapında birçok laboratuvarda kullanılmaktadır. Örneğin, proton depolamak için Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde kullanılırlar.
Çalışma Biçimi
Penning kapanı, eksenel parçacıkları sınırlandırmak için radyal parçacıkları sınırlandırmak için güçlü bir homojen eksenel manyetik alan ve bir quadrupole elektrik alanı kullanılabilir. Bir halka ve iki ucu kapalı kapakları: statik elektrik potansiyeli üç elektrotlu bir kümesi kullanılarak oluşturulabilir. Ideal Penning kapanında halka ve uç kapakları devrim hiperboloidler vardır. Pozitif (negatif) iyon yakalama için, kapağı elektrotların halka pozitif (negatif) potansiyel göreceli tutulur. Bu potansiyel tuzak, eksen yönü boyunca iyon kapanı merkezinde bir sırt nokta oluşturur. Elektrik alanı tuzak ekseni boyunca (armonik ideal Penning kapan durumunda) salınım iyonları neden olur. Elektrik alanı ile birlikte manyetik alanın epitrokoid üzerinden izleri bir hareket ile radyal bir düzlemde hareket etmek için yüklü parçacıkların neden olur.
{-} Ve modifiye siklotron {+} frekansları radyal bir düzlemde iyonlarının yörünge hareketi iki adlandırılır Magnetron frekanslarda modları oluşmaktadır. İki frekansın toplamından sadece kütle ile elektrik şarj oranına ve manyetik alan kuvvetine bağlı olarak siklotron frekansı vardır. Bu frekans çok doğru ölçülebilir ve yüklü parçacıkların kütleleri ölçmek için kullanılabilir.Yüksek hassasiyetli kütle ölçümleri (elektron, kitleleri 2 H, 20 Ne ve 28 Si) çoğu Penning kapanı tercih edilir.
Fourier dönüşümü kütle spektrometresi
Fourier transform iyon siklotron rezonans kütle spektrometrisi (aynı zamanda Fourier dönüşümü kütle spektrometrisi olarak da bilinir), bir de iyonları siklotron frekansı esas iyonlarının kitle ile şarj oranı (m/z) belirlenmesi için kullanılan kütle spektrometrisi türüdür, sabit manyetik alandır.
Kaynakça
- ^ . NobelPrize.org (İngilizce). 14 Şubat 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Kasım 2023.
- ^ "Marshall, A. G.; Hendrickson, C. L.; Jackson, G. S., Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry: a primer. Mass Spectrom Rev 17, 1-35." 12 Mayıs 2007 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 31 Ekim 2012.
Dış bağlantılar
- Nobel Fizik Ödülleri 198913 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
AntimaddeImhaCihazlar Parcacik hizlandirici Penning tuzagi Bulut odasiAntiparcaciklar Pozitron Antiproton AntinotronKullanimi Pozitron emisyon tomografisi YakitKurumlar CERNKisiler Paul Dirac Carl David Anderson Andrey Saharovgtd Penning kapani homojen bir statik manyetik alan ve mekansal olarak homojen olmayan statik elektrik alanini kullanarak yuklu parcaciklari depolayan cihazlardir Ozellikle atomalti parcaciklarin ozelliklerinin hassas olcumleri icin uygundurlar Elektrik yuklu parcaciklar sabit bir manyetik alan ve bir elektrostatik kuadrupol alani kullanilarak bir Penning kapaninda hapsedilebilir ve depolanabilir Yuklu parcaciklari depolayarak fiziksel ozelliklerini yuksek hassasiyetle analiz etmek mumkundur 1987 yilinda Hans Georg Dehmelt Penning tuzaginda elektron ve pozitronun Lande faktorunu cok hassas bir sekilde belirlemeyi basardi Penning kapani konusundaki katkilari nedeniyle 1989 yilinda Nobel Fizik Odulu ne layik goruldu Penning kapani homojen bir statik manyetik alan ve mekansal olarak homojen olmayan statik elektrik alanini kullanarak yuklu parcaciklari depolayan cihazlardir Ozellikle atomalti parcaciklarin ozelliklerinin hassas olcumleri icin uygundurlar Son zamanlarda Penning kapani kuantum hesaplama ve kuantum bilgi isleme fiziki gerceklestirmede kullanilmistir Penning kapanlari bir geonim atom olarak da bilinen olcumlerin gerceklestirilmesinde de kullanilir Penning kapanlari dunya capinda bircok laboratuvarda kullanilmaktadir Ornegin proton depolamak icin Avrupa Nukleer Arastirma Merkezi nde kullanilirlar Calisma BicimiPenning kapani eksenel parcaciklari sinirlandirmak icin radyal parcaciklari sinirlandirmak icin guclu bir homojen eksenel manyetik alan ve bir quadrupole elektrik alani kullanilabilir Bir halka ve iki ucu kapali kapaklari statik elektrik potansiyeli uc elektrotlu bir kumesi kullanilarak olusturulabilir Ideal Penning kapaninda halka ve uc kapaklari devrim hiperboloidler vardir Pozitif negatif iyon yakalama icin kapagi elektrotlarin halka pozitif negatif potansiyel goreceli tutulur Bu potansiyel tuzak eksen yonu boyunca iyon kapani merkezinde bir sirt nokta olusturur Elektrik alani tuzak ekseni boyunca armonik ideal Penning kapan durumunda salinim iyonlari neden olur Elektrik alani ile birlikte manyetik alanin epitrokoid uzerinden izleri bir hareket ile radyal bir duzlemde hareket etmek icin yuklu parcaciklarin neden olur Ve modifiye siklotron w w 8 displaystyle omega omega 8 frekanslari radyal bir duzlemde iyonlarinin yorunge hareketi iki adlandirilir Magnetron w w 8 displaystyle omega omega 8 frekanslarda modlari olusmaktadir Iki frekansin toplamindan sadece kutle ile elektrik sarj oranina ve manyetik alan kuvvetine bagli olarak siklotron frekansi vardir Bu frekans cok dogru olculebilir ve yuklu parcaciklarin kutleleri olcmek icin kullanilabilir Yuksek hassasiyetli kutle olcumleri elektron kitleleri 2H 20Ne ve 28Si cogu Penning kapani tercih edilir Fourier donusumu kutle spektrometresiFourier transform iyon siklotron rezonans kutle spektrometrisi ayni zamanda Fourier donusumu kutle spektrometrisi olarak da bilinir bir de iyonlari siklotron frekansi esas iyonlarinin kitle ile sarj orani m z belirlenmesi icin kullanilan kutle spektrometrisi turudur sabit manyetik alandir Kaynakca NobelPrize org Ingilizce 14 Subat 2019 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 20 Kasim 2023 Marshall A G Hendrickson C L Jackson G S Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry a primer Mass Spectrom Rev 17 1 35 12 Mayis 2007 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 31 Ekim 2012 Dis baglantilarNobel Fizik Odulleri 198913 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde