Penning tuzağı - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 Çalışma Biçimi
  • 2 Fourier dönüşümü kütle spektrometresi
  • 3 Kaynakça
  • 4 Dış bağlantılar

Penning tuzağı

  • العربية
  • Català
  • Deutsch
  • English
  • Español
  • فارسی
  • Français
  • עברית
  • Magyar
  • Bahasa Indonesia
  • İtaliano
  • Norsk bokmål
  • Polski
  • Português
  • Русский
  • Српски / srpski
  • Українська
  • 中文
Bağlantıları değiştir
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Wikimedia Commons
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Penning kapanı sayfasından yönlendirildi)

Antimadde

İmha
Cihazlar
    • Parçacık hızlandırıcı
    • Penning tuzağı
    • Bulut odası
Antiparçacıklar
    • Pozitron
    • Antiproton
    • Antinötron
Kullanımı
    • Pozitron emisyon tomografisi
    • Yakıt
Kurumlar
    • ALPHA Collaboration
    • ATHENA
    • ATRAP
    • CERN
    • RHIC
Kişiler
    • Paul Dirac
    • Carl David Anderson
    • Andrey Saharov
  • g
  • t
  • d

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.[1]

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

[değiştir | kaynağı değiştir]

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 ω + / ω − = 8 {\displaystyle \omega _{+}/\omega _{-}=8} {\displaystyle \omega _{+}/\omega _{-}=8} {+} frekansları radyal bir düzlemde iyonlarının yörünge hareketi iki adlandırılır Magnetron ω + / ω − = 8 {\displaystyle \omega _{+}/\omega _{-}=8} {\displaystyle \omega _{+}/\omega _{-}=8} 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, protonun kitleleri 2 H, 20 Ne ve 28 Si) çoğu Penning kapanı tercih edilir.

Fourier dönüşümü kütle spektrometresi

[değiştir | kaynağı değiştir]

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.[2]

Kaynakça

[değiştir | kaynağı değiştir]
  1. ^ "The Nobel Prize in Physics 1989". NobelPrize.org (İngilizce). 14 Şubat 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Kasım 2023. 
  2. ^ "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 arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ekim 2012. 

Dış bağlantılar

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • Nobel Fizik Ödülleri 198913 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
  • Stockholm, İsveç Yüksek hassasiyetli Penning Kapanı Kütle Spektrometresi
  • Penning tuzağı kütle ISOLDE az spektrometresi / CERN, İsviçre ile kararsız çekirdeklere Yüksek hassasiyetli kütle tayini
  • g
  • t
  • d
Kütle spektrometrisi
  • Kütle
  • m/Q
  • Kütle spektrumu
  • Yazılım
  • Kısaltmalar
İyon kaynağı
  • APCI
  • APLI
  • APPI
  • CI
  • DAPPI
  • DART
  • DESI
  • DIOS
  • EESI
  • EI
  • ESI
  • FAB
  • FD
  • GD
  • IA
  • ICP
  • LAESI
  • MALDI
  • MALDESI
  • MIP
  • PTR
  • SESI
  • SIMS
  • SS
  • SSI
  • SELDI
  • TI
  • TS
Kütle analizörü
  • Sector
  • Wien filter
  • Uçuş süresi
  • Dört kutuplu kütle filtresi
  • Paul tuzağı
  • Penning kapanı
  • FT-ICR
  • Orbitrap
Dedektör
  • Elektron multipleri
  • Mikrokanallı plaka dedektörü
  • Daly Dedektörü
  • Faraday kupası
  • Langmuir-Taylor dedektörü
MS kombinasyonu
  • MS/MS
  • QqQ
  • AMS
  • Hybrid MS
  • GC/MS
  • LC/MS
  • IMS/MS
  • CE-MS
Parçalanma
  • BIRD
  • CID
  • ECD
  • EDD
  • ETD
  • HCD
  • IRMPD
  • NETD
  • SID
  • KategoriKategori
  • Commons sayfası Commons
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Penning_tuzağı&oldid=36586589" sayfasından alınmıştır
Kategoriler:
  • Ölçü aletleri
  • Kütle spektrometrisi
Gizli kategori:
  • Webarşiv şablonu wayback bağlantıları
  • Sayfa en son 07.18, 31 Aralık 2025 tarihinde değiştirildi.
  • Metin Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
    Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
  • Gizlilik politikası
  • Vikipedi hakkında
  • Sorumluluk reddi
  • Davranış Kuralları
  • Geliştiriciler
  • İstatistikler
  • Çerez politikası
  • Mobil görünüm
  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki
Penning tuzağı
Konu ekle