Absorptionsspektroskopische Charakterisierung der metastabilen Zustände im Jet einer weichen Ionisierungsquelle für organische Moleküle
Final Report Abstract
Es hat sich gezeigt, dass der physikalische Entladungsmodus einen immensen Einfluss auf die Ionisationseffizienz der DBDI Quelle hat. Aufgrund verschiedener Plasmagase in der dielektrisch behinderten Entladung wird zwischen dem homogenen und filamentären Entlademodus unterschieden. Eine universell einsetzbare Methode, die vorherrschenden Moden einzustufen, kann durch eine Überprüfung des gemessenen Plasmastroms verwirklicht werden. Weiterhin hat sich gezeigt, dass an Hand der Rotationstemperaturen bestimmt werden kann, ob sich das Plasma im homogenen oder filamentären Modus befindet. Es konnte gezeigt werden, dass der dominante Verbreiterungsmechanismus für alle untersuchten Linien auf Stöße mit Heliumatomen im Grundzustand zurückzuführen und Starkverbreiterungen zu vernachlässigen sind. Aus der Analyse der gemessenen H-alpha und H-beta Linie konnte die obere Grenze der Elektronenzahldichte im Plasma auf ne ≤ 1.4 x 1012 cm-3 abgeschätzt werden. Zwar konnten wir zumindest einen geeigneten Diodenlaser finden, dessen Wellenlänge auf eine der Übergänge wellenlängenmäßig abzustimmen war, jedoch war für die beabsichtigten Messungen die Absorptionslänge viel zu gering. Daher wurde die optische Emissionsspektroskopie eingesetzt, um die Besetzungsdichten der niedrigsten angeregten Helium Zustände 2s 3S1, 2s 1S, 2p 3PoJ und 2p 1Po in einer atmosphärischen Helium Kapillar- DBD zu bestimmen. Die durchschnittliche Bevölkerungsdichte entlang der Plasmasäule in der Kapillare lag zwischen 4 × 10^12 cm^−3 und 3 × 10^13 cm^−3. Die vorgestellte Methode zur Bestimmung der Bevölkerungsdichten mittels OES kann nützlich sein, wenn Diodenlaser Atomabsorptionsspektrometrische Messungen nicht durchgeführt werden kann, entweder aufgrund fehlender Strahlungsquellen für die Anregung bei einer bestimmten Wellenlänge oder bei zu kurzen optischen Wegen. Die mit He betriebene dielektrisch behinderte Entladung wurde mittels zeitaufgelöster optischer Emissionsspektroskopie mit dem Ziel der Aufklärung des Prozesses der Bildung des Plasmastrahls untersucht. Hierzu wurde die Entladung mit einer quasi-sinusförmigen Hochspannung, sowie mit einer rechteckförmigen Hochspannung betrieben und die zeitliche Entwicklung der Heliumatomemission gleichzeitig mit dem Entladungsstrom gemessen. Es konnte festgestellt werden, dass der Plasmastrahl nur während der positiven Halbperiode der Hochspannung auftritt und vor der Entladung in der Kapillare zündet. Die Messung der Differenz zwischen den kapillaren Entladeströme während der positiven und negativen Spannungsperioden ermöglichte die Quantifizierung der Ladung, die durch den Plasmastrahl transportiert wurde.
Publications
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