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Un faisceau moléculaire est soumis à un bombardement d'électrons monoénergétiques. Les ions produits près du seuil d'ionisation sont filtrés au moyen d'un spectromètre quadrupolaire et détectés par un multiplicateur d'électrons. Des courbes d'ionisation de quelques molécules diatomiques (H2, D2, N2, CO...) indiquant la présence de structures. Une description sommaire du montage ainsi que la discussion de quelques résultats obtenus seront présentés.
Nous décrivons un nouvel appareil utilisant des faisceaux croisés et un sélecteur cylindrique d'électrons, conçu pour l'étude des courbes de probabilité d'ionisation des gaz. De nouvelles techniques numériques déterminent la structure et la loi de seuil des courbes de He+ et Ar+. Une loi exponentielle simple donne une bonne représentation des résultats pour chaque état ionique, mais avec un exposant différent dans chaque cas.
Nous décrivons un nouvel appareil utilisant des faisceaux croisés et un sélecteur cylindrique d'électrons, conçu pour l'étude des courbes de probabilité d'ionisation des gaz. De nouvelles techniques numériques déterminent la structure et la loi de seuil des courbes de He+ et Ar+. Une loi exponentielle simple donne une bonne représentation des résultats pour chaque état ionique, mais avec un exposant différent dans chaque cas.
La distribution statistique du nombre d'électrons contenus dans l'impulsion anodique d'un multiplicateur d'électrons, appelée "spectre d'électron unique", est déterminée théoriquement par une loi de Poisson. Cependant, la théorie invoquée néglige la dépendance du coefficient d'émission secondaire sur l'angle d'incidence des particules primaires. Ceci implique qu'on observera une distribution de Poisson que si: a) Les particules primaires font toutes le même angle avec la surface de la première dynode (car c'est de cette dernière que dépend en grande partie la distribution, en raison de son gain élevé). b) Le multiplicateur utilisé est d'un type permettant la focalisation des électrons secondaires entre …
La distribution statistique du nombre d'électrons contenus dans l'impulsion anodique d'un multiplicateur d'électrons, appelée "spectre d'électron unique", est déterminée théoriquement par une loi de Poisson. Cependant, la théorie invoquée néglige la dépendance du coefficient d'émission secondaire sur l'angle d'incidence des particules primaires. Ceci implique qu'on observera une distribution de Poisson que si: a) Les particules primaires font toutes le même angle avec la surface de la première dynode (car c'est de cette dernière que dépend en grande partie la distribution, en raison de son gain élevé). b) Le multiplicateur utilisé est d'un type permettant la focalisation des électrons secondaires entre …
Pour l'étude des structures atomiques et moléculaires il est nécessaire de séparer des ions de masse différente. A cette fin, nous avons construit un filtre de masse à champ électrique quadripolaire ayant les propriétés suivantes: -absence de champ magnétique, -ouverture d'entrée circulaire très grande, -résolution indépendante de la distribution d'énergie des ions incidents. L'instrument, inventé en 1953 par W. Paul a été adapté à nos recherches. Voici les caractéristiques nouvelles que nous avons pu donner au filtre: -résolution optimum, -spectre de masse continu de 1 à 50, -appareil adapté pour analyser un faisceau moléculaire ionisé, -énergie radiale acceptée maximum.