Смекни!
smekni.com

В. В. Шатов Санкт-Петербург (стр. 11 из 11)

Состав ионных пучков определяется первоначальным присутствием в них кластеров, а их колимирование, транспортировка, многочисленные фокусировки, отклонения, ускорения, банчировки, охлаждение и взаимодействие с мишенью приводят к дальнейшему усложнению пучков. Получается, что и для спектроскопических измерений трудно выделить чистый моноатомный пучок или пучок МЗИ с определенной кратностью заряда, без присутствия в них сложных частиц.

Производство МЗИ методом обдирки (п.7.2) оставляет немало вопросов к нынешнему объяснению этого метода ионизации. Может ли природа обдирки быть объяснена только сверхвысокими энергиями обдираемых частиц или здесь опять проявляются кластерообразование и фрагментация?

Для доказательства ряда положений работы о кластерообразовании в ИИ, ловушках или ионных пучках могут потребоваться: анализ дополнительного фактического материала или постановка экспериментов. Однако уже из представленных фактов становится очевидным: нельзя пренебрегать присутствием сложных частиц при интерпретации результатов масс-спектрометрических экспериментов с МЗИ, получении атомных спектров и важнейших оптических характеристик атомов, на которых базируются фундаментальные физические теории.

Работа имеет практическое значение для диагностики плазмы, экспериментов с пучками ионов, кластеров и фуллеренов.

8.2 Благодарности

Методология "менделеевского пасьянса", с помощью которой выполнено данное исследование, предполагает использование надежного фактического материала для обоснования идей, цитирование значительных частей текста из работ, приведенных в списке литературы. Поэтому автор считает своей приятной обязанностью выразить благодарность всем ученым и специалистам, чьи процитированные работы стали составной частью данного исследования. Особую благодарность автор выражает Б. М. Смирнову, на трудах которого базируется значительная часть статьи, относящаяся к кластерам.

Список литературы

  1. J.D.Gillaspy, "Highly charged ions", J. Phys. B 34 R93 (2001), (online at: http://stacks.iop.org/JPhysB/34/R93).
  2. E. Träbert, Precise atomic lifetime measurements with stored ion beams and ion traps. Can. J. Phys. 80: 1481-1501 (2002), (online at: http://cjp.nrc.ca).
  3. Beam-Foil Spectroscopy. Proceedings the Second International Conference on Beam-Foil Spectroscopy. Lysekil, Sweden, 7-12 June 1970. Nuclear Instruments and Methods. A Journal on Accelerators, Instrumentations and Techniques in Nuclear Physics. V.90. December 1970. Amsterdam.
  4. Е.А.Бондаренко, Э.Т.Верховцева, Ю.С.Доронин, А.М.Ратнер, "Влияние размера кластера на энергетическую релаксацию, проявляющуюся через спектры люминесценции кластеров аргона, криптона и ксенона", Изв. АН, Сер. физ., 62, 1103-1106 (1998).
  5. Г.Н.Герасимов, "Оптические спектры бинарных смесей инертных газов", УФН, 174, 155-175 (2004).
  6. Физика и технология источников ионов (ред. Я.Браун), Мир, Москва, 1998.
  7. R.E.Marrs, S.R.Elliott, D.A.Knapp, "Production and trapping hydrogenlike and bare uranium ions in an electron beam ion trap", Phys. Rev. Lett., 72, 4082-4085 (1994).
  8. Масс-спектрометрический метод определения следов, (ред. М.С.Чупахин), Мир, Москва, 1975.
  9. Ю.А.Быковский, В.Н.Неволин, Лазерная масс-спектроскопия, Энергоатомиздат, Москва, 1985.
  10. А.А.Пупышев, В.Т. Суриков, Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой. Образование ионов. Екатеринбург: УРО РАН, 2006. 276 с.
  11. А.А.Сысоев, М.С.Чупахин, Введение в масс-спектрометрию, Атомиздат, Москва, 1977.
  12. И.Жонжен, К.Линейс, "Ионные источники на электронном циклотронном резонансе", в кн. Физика и технология источников ионов (ред. Я.Браун), Мир, Москва, 223-247 (1998).
  13. G.D.Shirkov, "A new approach to the interpretation of gas mixing (ion mixing) effect in the ECR ion source", Phys. Scripta, T73, 384-386 (1997).
  14. R.Geller, B.Jacquot, "The multiply charged ion source Minimafios", Phys. Scripta, T3, 19-26 (1983).
  15. H.Koivisto, J.Ärje, R.Seppälä, M.Nurmia, "Production of titanium ion beams in an ECR ion source", Nucl. Instr. Meth. B, 187, 111-116 (2002).
  16. H.Koivisto, J.Ärje, H.Nurmia, "Metal ion beams from an ECR ion source using volatile compounds", Nucl. Instr. Meth. B, 94, 291-296 (1994).
  17. Koivisto H et al., In Proc. of the 13th Int. Workshop on Electron Cyclotr. Res. Ion Source (February 26-28, TAMU, College Station,1997) p. 167.
  18. T.Nakagawa, J.Ärje, Y.Miyazawa, M.Hemmi, T.Chiba, N.Inabe, M.Kase, T.Kageyama, O.Kamigaito, M.Kidera, A.Goto, Y.Yano, "Production of intense beams of highly charged metallic ions from RIKEN 18 GHz electron cyclotron resonance ion source", Rev. Scien. Instrum., 69, 637-639 (1998).
  19. Б.Гавин, "Ионные PIG-источники", в кн. Физика и технология источников ионов (ред. Я.Браун), Мир, Москва, 180-201 (1998).
  20. E.D.Donets, "The electron beam method of production of highly charged ions and its applications", Phys. Scripta, T3, 11-18 (1983).
  21. J.W.McDonald, R.W.Bauer, D.H.G.Schneider, "Extraction of highly charged ions (up to 90+) from a high-energy electron-beam ion trap", Rev. Scien. Instrum., 73, 30-35 (2002).
  22. http://physics.nist.gov/MajResFac/EBIT/main.html.
  23. T.Werner, G.Z.Schornack, F.Gorossmann, V.P.Ovsyannikov, F.Ullmann, 'The Dresden EBIT: An ion source for materials research and technological application of low-energy highly charged ions", Nucl. Instrum. Meth. B, 178, 260-264 (2001).
  24. J.Faure, B.Feinberg, A.Courtois, R.Gobin, "External ion injection into CRYEBIS", Nucl. Instrum. Meth., 219, 449-455 (1984).
  25. I.G.Brown, J.E.Galvin, R.A.MacGill, R.T.Wright, "Miniature high current metal ion source", Appl. Phys. Lett., 49, 1019-1021 (1986).
  26. S.B. Utter, P. Beiersdorfer, and E. Träbert, Electron-beam ion-trap spectra of tungsten in the EUV. Can. J. Phys. 80: 1503–1515 (2002), (online at: http://cjp.nrc.ca).
  27. S.B. Utter P. Beiersdorfer, J. R. Crespo Lo´pez-Urrutia and, E. Träbert, EBIT Implementation of a normal incidence spectrometer on an electron beam ion trap, Rev. scien. Instr., V.70, № 1, 288 – 291 1999.
  28. В.П.Крайнов, М.Б.Смирнов, "Эволюция больших кластеров под действием ультракороткого сверхмощного лазерного импульса", УФН 170, 969-990 (2000).
  29. Н.Б.Делоне, В.П.Крайнов, Нелинейная ионизация атомов лазерным излучением, ФИЗМАТЛИТ, Москва, 2001.
  30. Я.Браун, "Ионный источник с вакуумной дугой в парах металла", в кн. Физика и технология источников ионов (ред. Я.Браун), Мир, Москва, 358-381 (1998).
  31. I.G.Brown, B.Feinberg, J.E.Galvin, "Multiply stripped ion generation in the metal vapor vacuum arc" J. Appl. Phys., 63, 4889-4924 (1988).
  32. D.Shcneider, D.DeWitt, M.W.Clark, R.Schuch, C.L.Cocke, R.Schmieder, K.J.Reed, M.H.Chen, R.E.Marrs, M.Levine, R.Fortner, "Ion-collision experiments with slow, very highly charged ions extracted from an electron-beam ion trap", Phys. Rev. A, 42, 3889-3895 (1990).
  33. С.Хамфриз, мл., К.Буркхарт, Л.Лен, "Ионные источники импульсных высокоинтенсивных пучков", в кн. Физика и технология источников ионов (ред. Я.Браун), Мир, Москва, 429-455 (1998).
  34. S.Takagi S.Ohtani, K.Kadota, J.Fujita, "Collision experiment on highly ionized ions using a vacuum spark source", Nucl. Instrum. Meth., 213, 539-544 (1983).
  35. М.Ф.Артамонов, В.И.Красов, В.Л.Паперный, "Регистрация ускоренных многозарядных ионов из катодной струи вакуумного разряда", ЖЭТФ, 120, 1404-1410 (2001).
  36. 170 A.Bogaerts, R.Gijbels, "New developments and applications in GDMS", Fresenius J. Anal Chem., 364, 367-375 (1999).
  37. В. Хофер, "Распределения распыленных частиц по углам, энергиям и массам", в кн. Распыление под действием бомбардировки частицами. Выпуск III., (ред. Р Бериш, К Виттмак), Мир, Москва, 87 – 136 (1998).
  38. R.L.Watson, R.J.Maurer, "Time-of-flight analysis of dissociation products from collisions of 40 MeV Ar13+ with molecular oxygen", Nucl. Instrum. Meth. A, 262, 99-105 (1987).
  39. C.L.Cocke, "Production of highly charged low-velocity recoil ions by heavy-ion bombardment of rare-gas targets", Phys. Rev. A, 20, 749-758 (1979).
  40. S.Kelbch, J.Ullrih, R.Mann, P.Richard, H.Schmidt-Bocking, "Cross sections for the production of highly charged argon and xenon recoil ions in collisions with high-velocity uranium projectiles", J. Phys. B, 18, 323-336 (1985).
  41. T.Tonuma, H.Shibata, S.H.Be, H.Kumagai, M.Kase, T.Kambara, I. Kohno, "Production of highly charged slow Ar ions recoiled in 1.05-MeV/amu Neq+ (q=2,7–10) and Arq+ (q=4,6,10–14) -ion bombardment", Phys. Rev. A, 33, 3047-3053 (1986).
  42. R.J.Maurer, C.Can, R.L.Watson, Ionization and fragmentation of some simple molecules in collisions with 40 MeV Ar13+ ions", Nucl. Instrum. Meth. B, 27, 512-518 (1987).
  43. H.Tawara, T.Tonuma, T.Matsuo, M.Kase, H.Kumagai, I.Kohno, "Multiply atomic ions produced through Coulomb explosions in heavy ion impact", Nucl. Instrum. Meth. A, 262, 95-98 (1987).
  44. К.Долдер, "Измерение сечений неупругих электрон-ионных и ион-ионных столкновений", в кн. Физика ион-ионных и электрон-ионных столкновений (ред. Ф.Брауэр, Дж.Мак-Гоуэн), Мир, Москва, 267 - 288 (1986).
  45. H.Tawara, V.P.Shevelko, "Multiple ionization of negative and positive ions, neutral atoms, and molecules, under electron impact: data and databases", Int. J. Mass Spectrom., 192, 75-85 (1999).
  46. В.П.Ковалев, Эффективный заряд иона, Энергоатомиздат, Москва, 1991.
  47. N.Claytor, B.Feinberg, H.Gould, C.E.Bemis, Jr., J.G.del Campo, C.A.Ludemann, C.R.Vane, "Electron impact ionization of U88+ - U91+", Phys. Rev. Lett., 61, 2081-2084 (1988).
  48. M.Guilhaus, A.G.Brenton, J.H.Beynon, M.Rabrenović, P von R.Schleyer, "First observation of He22+: charge stripping of He2+ using a double-focusing mass spectrometer", J. Phys. B, 17, L605-L610 (1984).
  49. А.В.Бакалдин, С.А.Воронов, С.В.Колдашов, В.П.Шевелько, "Обдирка быстрых ионов кислорода при столкновениях с атомами легких элементов", ЖТФ, 70, 17-23 (2000).
  50. C.J.Porter, C.J.Proctor, T.Ast, J.H.Beynon, "Charge-stripping spectra of monatomic ions", Int. J. Mass Spectrom. Ion Phys., 41, 265-276 (1982).
  51. Г.Н. Макаров, Экстремальные процессы в кластерах при столкновении с твердой поверхностью, УФН, т. 176, № 2, 2006, 121 – 172.
  52. Г.Н. Макаров, Кластерная температура. Методы ее измерения и стабилизации, УФН, Т.178, № 4, 2008, 337-376.
  53. Б.М.Смирнов, Комплексные ионы, Наука, Москва, 1983.
  54. S.Sugano, Microclaster Physics, Springer-Verlag, Berlin, 1991.
  55. Б.М.Смирнов, "Генерация кластерных пучков", УФН, 173, 609-648 (2003).
  56. Б.М.Смирнов, "Процессы в кластерной плазме и кластерных пучках", Письма в ЖЭТФ, 68, 741-746 (1998).
  57. Б.М.Смирнов, "Свойства кластерной плазмы", ТВТ, 34, 512-518 (1996).
  58. Ю.И.Петров, Кластеры и малые частицы, Наука, Москва, 1986.
  59. Г.А.Месяц Эктоны в вакуумном разряде: пробой, искра дуга, Наука, Москва, 2000.
  60. P.Milani, W.A.deHeer, "Improved pulsed laser vaporization source for production of intense beams of neutral and ionized clusters", Rev. Scien. Instrum., 61, 1835-1838 (1990).
  61. Б.Н.Козлов, Б.А.Мамырин, "Масс-спектрометрический анализ кластеров, образующихся при лазерном распылении образца", ЖТФ, 69, 81-84 (1999).
  62. C.Lüder, E.Georgiou, M.Velegrakis, "Stadies on the production and stability of large CN+ and Mx+RN (M = C, Si, Ge and R = Ar, Kr) clusters, Int. J. Mass Spectrom. Ion Proc., 153, 129-138 (1996).
  63. N.R.Walker, G.A.Grieves, J.B.Jaeger, R.S.Walters, M.A.Duncan, "Generation of "unstable" doubly charged metal ion complexes in a laser vaporization cluster source", Int. J. Mass Spectrom., 228, 285-295 (2003).
  64. Б.М.Смирнов, "Кластерная плазма", УФН, 170, 495-534 (2000).
  65. В.И.Матвеев, "Распределения кластеров по зарядам и размерам при ионном распылении металла", ЖТФ, 72, 115-119 (2002).
  66. И.В.Веревкин, С.В.Верхотуров, А.М.Гольденберг, Н.Х.Джемилев, "Исследование спектров энергий распада рыспыленных кластерных ионов", Изв. АН Сер. физ., 58 57-61 (1994).
  67. И.А.Войцеховский, М.В.Медведева, В.Х.Ферлегер, "Ионизация и фрагментация кластеров, распыленных с поверхности металла ускоренными ионами", ЖТФ, 67, 1-5 (1997).
  68. С.Ф.Белых, В.И.Матвеев, У.Х.Расулев, А.В.Самарцев, И.В.Веревкин, "Эффект аномально высокой неаддитивности распыления металла в виде многоатомных кластерных ионов при бомбардировке молекулярными частицами", Изв. АН, Сер. физ., 62, 813-820 (1998).
  69. R.N.Varney, Phys. Rev., "Equilibrium Constant and Rates for the Reversible Reaction N4+ → N2+ + N2", 174, 165-172 (1968).
  70. Э.И.Асиновский, А.В.Кириллин, А.А.Раговец, Криогенные разряды, Энергоатомиздат, Москва, 1988.
  71. R.A.Gerber, M.A.Gusinow, "Helium ions at 76 oK: their transport and formation properties", Phys. Rev. A, 4, 2027-2033 (1971).
  72. M.Foltin, M.Lezius, P.Scheier, T.D.Märk, "On the unimolecular fragmentation of C60+ fullerene ions: The comparison of measured and calculated breakdown patterns", J. Chem. Phys., 98, 9624-9634 (1993).
  73. T.Leisner, O.Echt, O.Kandler, X.-J.Yan, E.Recknagel, "Quantum effects in the decomposition of nitrogen cluster ions", Chem. Phys. Lett., 148, 386-392 (1988).
  74. K-M.Weitzel, J.Mähnert, "The binding energies of small Ar, CO and N2 cluster ions", Int. J. Mass Spectrom., 214, 175-212 (2002).
  75. M.Aydin, J.R.Lombardi, "Multiphoton fragmentation spectra of zirconium and niobium cluster cations", Int. J. Mass Spectrom., 235, 91-96 (2004).
  76. K.Hiraoka, "A determination of the stabilities of O2+ (O2)n and O2- (O2)n with n=1–8 from measurements of the gas-phase ion equilibria", J. Chem. Phys., 89, 3190-3194 (1988).
  77. S.H.Linn, Y.Ono, C.Y.Ng, "A study of the ion–molecule half reactions O2+ (
    4
    u, v)···(O2)m → (O2m+1)++O, m = 1, 2, or 3, using the molecular beam photoionization method", J. Chem. Phys, 74, 3348-3352 (1981).
  78. R.Parajuli, S.Matt, A.Stamatovic, T.D.Märk, P.Scheier, "Unimolecular dissociation of non-stoichiometric oxygen cluster ions On+* (n = 5, 7, 9, 11): a switch from O3 to O2 loss above cluster size n = 5", Int. J. Mass Spectrom., 220, 221-230 (2002).
  79. S.Schütte, U.Buck, "Strong fragmentation of large gas clusters by high energy electron impact", Int. J. Mass Spectrom., 220, 183-192 (2002).
  80. Bobbert C, S.Schütte, C.Steinbach, U.Buck, "Fragmentation and reliable size distributions of large ammonia and water clusters", Eur. Phys. J. D, 19, 183-192 (2002).
  81. А.А.Полякова, Молекулярный масс-спектральный анализ органических соединений, Химия, Москва, 1983.
  82. Н.Н.Туницкий, Р.М.Смирнова, М.В.Тихомиров, "О "дробных" пиках в масс-спектре водорода", ДАН СССР, 101, 1083-1084 (1955).
  83. Б.А.Калинин, В.Е.Атанов, О.Е.Александров, "Метастабильные ионы в масс-спектре гексафторида урана", ЖТФ, 72, 135-137 (2002).
  84. J.Geiger, E.Rühl, "Fission mechanism of doubly charged organic molecular clusters", Int. J. Mass Spectrom., 220, 99-110 (2002).
  85. J.Jin, H.Khemliche, M.H.Prior, Z.Xie, "New highly charged fullerene ions: Production and fragmentation by slow ion impact", Phys. Rev. A, 53, 615-618 (1996).
  86. J.R. Stairs, T.E. Dermota, E.S. Wisnewski, A.W. Castleman Jr., “Calculation to determine the mass of daughter ions in metastable decay, Int. J. Mass Spectrom., 213 81 – 89 (2002).
  87. K.Sattler, J.Mühlbach, O.Echt, P.Pfau, E.Recknagel, "Evidence for CoulombExplosion of Doubly Charged Microclusters", Phys. Rev. Lett., 47, 160-163 (1981).
  88. P.Scheier, G.Walder, A.Stamatovic, T.D.Märk, "Critical appearance size of doubly charged Xe clusters revisited", J. Chem. Phys., 90, 4091-4094 (1989).
  89. P.Scheier, T.D.Märk, "Observation of the septuply charged ion C607+ and its metastable decay into two charged fragments via superasymmetric fission", Phys. Rev. Lett., 73, 54-57 (1994).
  90. Р.Тауберт, "Кинетические энергии осколочных ионов", в кн. Успехи масс-спектрометрии, том 1, (ред. Д.Д.Уолдрон), ИЛ, Москва 482-495 (1963).
  91. C.E.Klots, J.Polach, "Unimolecular Reactions in a Spherically Symmetric Potential. 3. Lifetimes of Collision Complexes", J. Phys. Chem., 99, 15396-15399 (1995).
  92. T.Ditmire, E.Springate, J.W.G.Tisch, Y.L.Shao, M.B.Mason, N.Hay, J.P.Marangos, M.H. R.Hutchinson, "Explosion of atomic clusters heated by high-intensity femtosecond laser pulses", Phys. Rev. A, 57, 369-382 (1998).
  93. Clasters of atoms and molecules, (Ed. H.Haberland), Springer, Berlin, 1994. R.G.Cooks, J.H.Beynon, R.M.Caprioli, G.R.Lester, Metastable ions, Elsevier, Amsterdam, 1973.
  94. S.Matt, M.Sonderegger, R.David, O.Echt, P.Scheier, J.Laskin, C.Lifshitz, T.D.Märk, "Kinetic energy release for metastable fullerene ions", Int. J. Mass Spectrom., 185/186/187, 813-823 (1999).
  95. P.Scheier, B.Dünser, T.D.Märk, "Charge separation processes of multiply-charged fullerene ions C60-2mz+, with 0 ≤ m ≤ 7 and 3 ≤ z ≤ 7", J. Phys. Chem., 99, 15428-15437 (1995).
  96. C.Lifshitz, M.Iraqi, T.PeresJ. E.Fischer, "The reactivity of C+60 and C2+60", Int. J. Mass Spectrom. Ion Proc., 107, 565-569 (1991).
  97. R.G.Cooks, J.H.Beynon, R.M.Caprioli, G.R.Lester, Metastable ions, Elsevier, Amsterdam, 1973.
  98. S.Matt, J.Echt, R.Wörgötter, P.Scheier, C.E.Klots, T.D.Märk, "Relative dissociation energies of singly and doubly charged fullerene ions, Cnz+, for n = 52 to 70", Int. J. Mass Spectrom. Ion Proc., 167/168, 753-759 (1997).
  99. T.Drewello, K.D.Asmus, J.Stach, R.Herzschuh, M.Kao, C.S.Foote, "Carbon (C60) as model compound for large carbon cluster ion evaporations", J. Phys. Chem., 95, 10554-10557 (1991).
  100. P.E.Barran, S.Firth, A.J.Stace, H.W.Kroto, K.Hansen, E.E.B.Campbell, "Stability of carbon clusters CN for 46 ≤ N ≤ 102", Int. J. Mass Spectrom. Ion Proc., 167/168, 127-133, (1997).
  101. E.Rutherford, H.Geiger, "An electrical method of counting the number α-particles from radio-active substances. Charge and nature of α-particles", Proc. Poy. Soc. A, 81, 141-173 (1908).
  102. F.Aumayr, M.Vana, HP.Winter, H.Drexel, V.Grill, G.Senn, S.Matt, P.Scheier, T.D.Märk, "Distinction between multicharged fullerene ions and their fragment ions with equal charge-to-mass", Int. J. Mass Spectrom. Ion Phys., 163, 9L-14L (1997).
  103. F.Biasioli, T.Fiegele, C.Mair, G.Senn, S.Matt, R.David, M.Sonderegger, A.Stamatovic, P.Scheier, T.D.Märk, "Spontaneous and induced dissotiation of singly and multiply chaged fullerene ions", Int. J. Mass Spectrom., 192, 267-280 (1999).
  104. E.Salzborn, W.Groh, A.Müller, A.S.Schlachter, "Transfer ionization in collisions between multiply charged ions and atoms at keV energies", Phys. Scripta, T3, 148-152 (1983).
  105. Е.Д.Донец, В.И.Ильющенко, В.А.Альперт, "Получение ионов высокой зарядности в сверхвысоковакуумном электроннолучевом источнике", Препринт Р7–4469 , ОИЯИ, Дубна, 1969.
  106. М.Ф.Артамонов, В.И.Красов, В.Л.Паперный, "Регистрация ускоренных многозарядных ионов из катодной струи вакуумного разряда", ЖЭТФ, 120, 1404-1410 (2001).
  107. A.vanDeursen, J.Reuss, "Measurements of intensity and velocity distribution of clusters from a H2 supersonic nozzle beam", Int. J. Mass Spectrom. Ion Phys., 11, 483-489 (1973).
  108. А.А.Дорожкин, А.П.Коварский, А.В.Ли-Фату, "Отрицательные водородсодержащие ионы в масс-спектрах вторично-ионной эмиссии ниобия и тантала", Изв. АН, Cер. физ., 156, 106-109 (1992).
  109. T.Schlathölter, M.W.Newman, T.R.Niedermayer, G.A.Machicoane, J.W.McDonald, T.Shenkel, R.Hoekstra, A.V.Hamza, "Hydrogenated carbon clusters produced by highly charged ion impact on solid C84", Eur. Phys. J. D, 12, 323-327 (2000).
  110. R.M.Papaléo, P.Demirev, J.Eriksson, P.Håkansson, B.U.R. Sundqvist, "Low-mass secondary-ion ejection from molecular solids by MeV heavy ions: Radial velocity distributions", Phys. Rev. B, 54, 3173-3183 (1994).
  111. Н.Ф.Гольдшлегер, А.П.Моравский, "Гидриды фуллеренов: получение, свойства, структура", Успехи химии, 66, 353-375 (1997).
  112. H. P.Winter, H.Eder, F.Aumayr, "Kinetic electron emission in the near-threshold region studied for different projectile charges", Int. J. Mass Spectrom., 192, 407-413 (1999).
  113. R.K.Boyd, C.J.Porter, J.H.Beynon, "Linked-scan lows to detect fragmentations in the second field-free region of a double-focussing mass spectrometer", Int. J. Mass Spectrom. Ion Phys., 44, 199-214 (1982).
  114. S.Howells, A.G.Brenton, J.H.Beynon, R.P.Morgan, "A detailed study of the effect of instrumental parameters on the shape of a MIKE peak", Int. J. Mass Spectrom. Ion Phys., 32, 35-51 (1979).
  115. J.L.Holmes, A.D.Osborne, G.M.Weese, "Metastable ion studies II. Computer assisted interpretation of the shapes of metastable peaks", Int. J. Mass Spectrom. Ion Proc., 19, 207-218 (1976).
  116. B.A.Rumpf, P.J.Derrick, "Determination of translational energy release distributions through analysis of metastable peaks", Int. J. Mass Spectrom. Ion Proc., 82, 239-257 (1988).
  117. P.Scheier, G.Senn, S.Matt, T.D.Märk, "First direct observation and identification of the smaller fragment ion in a metastable asymmetric charge separation reaction", Int. J. Mass Spectrom. Ion Proc. 172 L1-L6 (1998).
  118. Е.Д.Донец, "Ионные источники с электронным пучком", в кн. Физика и технология источников ионов (ред. Я.Браун), Мир, Москва, 267-304 (1998).
  119. G.Clausnitzer, H.Klinger, A.Müller, E.Salzborn, "An electron beam ion source for the production of multiply charged heavy ions", Nucl. Instrum. Meth., 128, 1-7 (1975).
  120. K.Gluch, P.Scheier, W.Schustereder, T.Tepnual, L.Feketeova, C.Mair, S.Matt-Leubner, A.Stamatovic, T.D.Märk, "Cross sections and ion kinetic energies for electron impact ionization of CH4", Int. J. Mass Spectrom., 228, 307-320 (2003).
  121. М.Месси, Отрицательные ионы, Мир, Москва,1979.
  122. B.A. Mamyrin, Time-of-flight mass spectrometry (concepts, achievements, and prospects), Int. J. Mass Spectrom., 206 (2001), 251 – 266.
  123. D.Mathur, V.R. Bhardwaj, C.P.Safvan, F.A.Rajgara, "D22+ dication as a probe of spatial alignment of D2 molecules in intense laser light", Int. J. Mass Spectrom., 192, 367-377 (1999).
  124. S.Badiei, L.Holmlid, "Rydberg Matter of K and N2: angular dependence of time-of-flight for neutral and ionized clusters formed in Coulomb explosions", Int. J. Mass Spectrom., 220, 127-136 (2002).
  125. H.Shiromaru, K.Kobayashi, M.Mizutani, M.Yoshino, T.Mizogawa, Y.Achiba, N.Kobayashi, "An apparatus for position sensitive TOF measurements of fragment ions produced by Coulomb explosion", Phys. Scripta, T73, 407-409 (1997).
  126. V.A.Batalin, J.N.Volkov, T.V.Kulevoy, S.V.Petrenko, "Vacuum arc ion source for the ITEP RFQ accelerator", Rev. Scien. Instrum., 65, 3104-3108 (1994).
  127. E.S.Wisnievski, J.R.Stairs, A.W.Castleman, Jr., "A new time-of-flight gaiting method for analyzing kinetic energy release in Coulomb exploded clusters: applications to water clusters", Int. J. Mass Spectrom., 212, 273-286 (2001).
  128. C.R.Porciano, F.E.Ávalos, A.Rentería, E.F.da Silveira, "Analysis of metastable decay by time-of-flight coincidence and kinetics energy measurements", Int. J. Mass Spectrom., 209, 197-208 (2001).
  129. A.Brunelle, S.Della-Negra, J.Depauw, H.Joret, Y.LeBeyec, "Time-of-flight mass spectrometry with a compact two-stage electrostatic mirror: Metastable-ion studies with high mass resolution and ion emission from thick insulators", Rapid Commun. Mass Spectrom., 5, 40-43 (1991).
  130. X.Tang, R.Beavis, W.Ens, F.Lafortune, B.Schueler, K.G.Standing, "A secondary ion time-of-flight mass spectrometer with an ion mirror", Int. J. Mass Spectrom. Ion Proc., 85, 43-67 (1988).
  131. H.J.Neusser, "Multi-photon mass spectrometry and unimolecular ion decay", Int. J. Mass Spectrom. Ion Proc., 79, 141-181 (1987).
  132. B.Spengler, "Post-source decay analysis in matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry of biomolecules", J. Mass Spectrom., 32, 1019-1036 (1997).
  133. M.P.Barrow, T.Drewello, "Significant interferences in the post source decay spectra of ion-gated fullerene and coalesced carbon cluster ions" Int. J. Mass Spectrom., 203, 111-125 (2000).
  134. R.D.Beck, P.Weis, G.Bräuchle, M.M.Kappes, "Mechanistic aspects of fullerene coalescence upon ultraviolet laser desorption from thin films", J. Chem. Phys., 100, 262-270 (1994).
  135. K.Hansen, O.Echt, "Thermoionic Emission and Fragmentation of C60", Phys. Rev. Lett., 78, 2337-2340 (1997).
  136. S.F.Cartier, B.D.May, A.W.Castleman,Jr, "The delayed ionization and atomic ion emission of binary metal metallocarbohedrenes TixMyC12 (M=Zr, Nb; 0
    y
    4; x+y=8)", J. Chem. Phys., 104, 3423-3432 (1996).
  137. H.U.Poll, V.Grill, S.Matt, N.Abramzon, K.Becker, P.Scheier, TD.Märk, " Kinetic energies of ions produced dissociative electron impact ionization of propane", Int. J. Mass Spectrom., 177, 143-154 (1998).
  138. T.D.Märk, G.H.Dunn, Electron Impact Ionization, Springer–Verlag, Vienna, 1985.
  139. П.Е.Беленсов, "Комментарии к статье "Коллективное ускорение ионов в системах с виртуальным катодом"", УФН, 174, 221-223 (2004).
  140. А.Е.Дубинов, И.Ю.Корнилова, В.Д.Селемир, "Коллективное ускорение ионов в системах с виртуальным катодом", УФН, 172, 1225-1246 (2002).
  141. Л.Суонсон, А.Белл, "Жидкометаллические ионные источники", в кн. Физика и технология источников ионов (ред. Я.Браун), Мир, Москва, 339-357 (1998).
  142. Г.Г.Сихарулидзе, "Механизм ионизации в жидкометаллическом ионном источнике. Источник для тугоплавких металлов", ЖТФ, 67, 82-87 (1997).
  143. D.Zhang, R.G.Cooks, "Doubly charged cluster ion [(NaCl)m(Na)2]2+: magic numbers, dissociation, and structure", Int. J. Mass Spectrom., 195/196, 667-684 (2000).
  144. M.Karas, D.Bachmann, U.Bahr, F.Hillenkamp, "Matrix-assisted ultraviolet laser desorption of non-volatile compounds", Int. J. Mass Spectrom. Ion Proc., 78, 53-68 (1987).
  145. Г.И.Беков, А.А.Бойцов, М.А.Большов, Е.Л.Гринзайд, А.И.Дробышев, Х.И. Зильберштейн, Д.А.Кацков, А.А.Петров, С.В.Подмошенская, Е.Д.Прудников, Б.Я.Юфа, Спектральный анализ чистых веществ, Химия, Санкт-Петербург, 1994.
  146. Inductively Coupled Plasmas in Analytical Atomic Spectrometry, (Eds. A.Montaser, D.W.Golightly), VCH Publishers, New York 1992.
  147. J.A.C.Broekaert, Analytical Atomic Spectrometry with Flames and Plasmas, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co, Weinheim, (FRG), 2002.
  148. Р.Хьюз, Р.Андерсон, "Лазерные источники ионов", в кн. Физика и технология источников ионов (ред. Я.Браун), Мир, Москва, 323-338 (1998).
  149. Б.Г.Атабаев, Ш.С.Раджабов, Н.Г.Саидханова, "Эмиссия многозарядных ионов с кристаллов KCl, KBr, LiF при электронном облучении", Изв. АН, Сер. физ., 62, 1935-1938 (1998).
  150. N.F.Zahran, A.I.Helal, M.A.Amr, A.Abdel-Hafiez, H.T.Mohsen, "Formation of polyatomic ions from the skimmer cone in the inductively coupled plasma mass spectrometry", Int. J. Mass Spectrom., 226, 271-278 (2003).
  151. В.П.Вадеев и др., "Применение электронно-лучевого источника "КРИОН-1" для ускорения ядер C, N, O и Ne на синхрофазатроне", Препринт Р7–10823, ОИЯИ, Дубна, 1977.
  152. S. Ohtani, Phis. Scripta., T3 110-113 (1983).
  153. Б.М.Смирнов, "Процессы в плазме и газах с участием кластеров", УФН, 167, 1169-1200 (1997).
  154. I.H.Hiller, M.F.Guest, A.Ding, J.Karlau, J.Weise, "The potential energy curves of ArC+", J. Chem. Phys., 70, 864-869 (1979).
  155. Л.И.Курлапов, "Кластерная модель газа", ЖТФ, 73, 51-55 (2003).
  156. Л.И. Курлапов, "Мезоскопия кластерных газов". Стр. 136 – 139, , ЖТФ, 2005, т.75, вып.7.
  157. M.Drewsen, I.Jensen, J.Lindballe, N.Nissen, R.Martinussen, A.Mortensen, P.Staanum, D.Voigt, "Ion Coulomb crystals: a tool for studying ion processes", Int. J. Mass Spectrom., 229, 83-91 (2003).
  158. З.З.Латыпов, С.Е.Куприянов, Н.Н.Туницкий, "Ионизационные столкновения электронов с ионами и атомами", ЖЭТФ, 46, 833-839 (1964).
  159. Н.А.Капцов, Электрические явления в газах и вакууме, Гостехтеорлит, Москва, 1950.
  160. А.Холмс, "Транспортировка пучка", в кн. Физика и технология источников ионов (ред. Я.Браун), Мир, Москва, 68-117 (1998).
  161. J.M.McCrea, "Intensity distribution in charge-exchange continua formed in a spectrometer", Int. J. Mass Spectrom. Ion Phys., 5, 381-386 (1970).
  162. R.Keller, "Multicharged ion production with MUCIS", GSI Scientific rep., Darmstadt, 385-387 (1987).
  163. Billebaud, D. Dauvergne, M. Fallavier, R. Kirsch, J. -C. Poizat, J. Remillieux, H. Rothard, J. -P. Thomas. Secondary electron emission from thin carbon foils under hydrogen cluster impact. Nucl. Instrum. Meth. B 112 (1996) Pages 79 - 82.
  164. R.W.Hasse, M.Steck, "Ordered ion beams", Proceedings of EPAC 2000, Vienna, (Austria), p. 274-276.
  165. E.N.Dementev, N.S.Dikansky, A.S.Medvedko, V.V.Parhomchuk, D.V.Pestrrikov, Sov. Phys. Tech. Phys., 25, 1001-1009 (1980).
  166. J.P.Shiffer, P.Kienle, Z. Phys. A, 321, 181-186 (1985).
  167. In Proc. Workshop on Crystalline Ion Beams (Eds. R.W.Hasse, I.Hofmann, D.Liesen), GSI-Report GSI89-10, Darmstadt, (1989).
  168. M.Y.Hahn, K.E.Schriver, R.L.Whetten, "Multiple ionization of benzene clusters by ultraviolet radiation", J. Chem. Phys., 88, 4242-4251 (1988).