Ideal Spectroscopy社製TwinJetデュアルパルス放電ジェットノズルおよびPDD-100パルス放電ドライバーキット2個(LIFおよび分子ビーム分光法用)このIdeal Spectroscopy TwinJetデュアルパルス放電ジェットキットは、TwinJetデュアルパルス放電ジェットノズルと2台のPDD-100パルス放電ドライバーを組み合わせることで、独立して制御可能な2つの前駆体ストリームからラジカル、過渡分子、および反応中間体を生成するための統合ソリューションを提供します。
TwinJetは、従来の単一ストリーム放電ノズルでは生成が困難または不可能な反応性分子種を必要とする実験向けに設計された、先進的な2つの前駆体分子ビーム源です。このシステムは、2つの独立した高速パルスバルブ、2つの独立した前駆体および緩衝ガスチャネル、そして超音速膨張ノズルの喉部付近の共通混合領域で合流する2つの独立して駆動される放電セクションを備えています。
各TwinJetチャンネルには、アルゴンやヘリウムなどの高圧不活性緩衝ガスで希釈された異なる化学前駆体を充填できます。2種類の前駆体混合物は、それぞれのバルブと吐出通路内で物理的に分離されているため、時期尚早な反応を防ぎつつ、不安定な、相性の悪い、または反応性の高い前駆体の組み合わせを独立した流れとして導入できます。
付属のPDD-100パルス放電ドライバ2台は、TwinJet放電部をそれぞれ独立して制御します。各ドライバはTTL互換のトリガー入力を受け付けるため、2つの放電をパルスバルブ、励起レーザー、検出器、および実験室のタイミングシステムまたはデータ収集システムと正確に同期させることができます。各PDD-100は18~36VDCの電源で動作し、対応する放電電極アセンブリに接続するためのSHV高電圧出力を備えています。
独立した構成により、研究者は、調査対象の反応経路に応じて、両方の前駆体ストリームを排出したり、一方のストリームのみを排出したり、排出せずにどちらか一方のストリームを導入したりすることができます。バルブタイミング、排出タイミング、前駆体濃度、緩衝ガスの選択、背圧、および排出条件は、各側ごとに個別に最適化できます。
それぞれの放電領域を通過した後、2つのガス流はノズル喉部付近の短い混合領域に入ります。別々の流路で生成された反応性断片は、真空チャンバーへの膨張直前に混合されます。この構成により、早期反応、前駆体の分解、壁面反応、および望ましくない二次化学反応を最小限に抑えることができます。
その結果生じる超音速膨張により反応生成物は急速に冷却され、回転的に低温のラジカルと反応中間体を含むパルス状の分子ビームが生成される。TwinJetシステムは、レーザー誘起蛍光(LIF)、分散蛍光(DF)、発光分光法、高分解能分子分光法、および短寿命分子種の制御された生成を必要とするその他の気相実験に最適である。
キット内容:- アイディアル・スペクトロスコピー社製ツインジェットデュアルパルス放電ジェットノズル1個
- Ideal Spectroscopy社製PDD-100パルス放電ドライバ2台
主な機能:- ツインジェットノズルとデュアル吐出ドライバーの組み合わせ一式
- 2つの独立した高速パルスバルブ
- 2つの独立した前駆体および緩衝ガスチャネル
- 独立して通電される2つの放電部
- 独立した放電制御のためのPDD-100パルス放電ドライバ2台
- ノズル喉部付近で混合されるまで、別々の前駆物質の流れを隔離した状態に保つ。
- 前駆体ストリームのいずれか一方、両方、またはどちらも排出しないことを可能にする。
- バルブと排出タイミングの独立した最適化
- 超音速膨張直前の急速混合
- ラジカル、過渡分子、および反応中間体を生成する
- 回転冷却された分子ビームのための高速超音速冷却
- PDD-100ドライバ1台あたり18~36VDCの入力電源
- 正確な同期を実現するTTL互換トリガー
- SHV高電圧出力(放電電極アセンブリへの接続用)
代表的な用途:- レーザー誘起蛍光(LIF)分光法
- 分散蛍光(DF)分光法
- 発光分光法
- フリーラジカルおよび反応中間体の生成
- 2つの前駆体反応の研究
- 超音速分子ビーム実験
- 気相反応の研究
- 高分解能分子分光法
- 物理化学研究