Hinweis: Alle im Handel erworbenen Instrumente und Teile wie Laser, Vakuumpumpen, Kammer, Time-of-Flight-Rohr und Microchannel Platte Detektor wurden installiert und betrieben gemäß den Anweisungen des Herstellers oder das Benutzerhandbuch. Laserschutzbrillen für die operative Laser-Intensitäten und Wellenlängen sollte getragen werden. (1) Bau von TOF-MS26 Entwirf und baue eine höchste (UHV) Vakuumkammer, die genügend Platz für ein standard-Stack von Ionen-Optik26 und Bestimmungen zur Montage von optischen Fenster auf 2 ¾” Flansche auf beiden Seiten der Ionen-Optik (Abbildung 1). Legen Sie den Stapel der Ionen-Optik auf ein 1-m-Flug-Rohr an die Kammer montiert.Hinweis: Um Platz auf dem optischen Tisch zu sparen, ist es am einfachsten zu montieren die Ionen-Optik und Flug Rohr vertikal. Legen Sie ein Edelstahlrohr 1/16″ in der Kammer zwischen den Auszieher und Repeller Platten, Thread das Rohr aus der Kammer, und verbinden Sie es mit ¼” Edelstahl Schlauch27. Legen Sie eine oder mehrere Variablen Leck Ventile auf ¼” Edelstahlrohren.Hinweis: Glasrohre mit Molekularebene Proben oder Gastanks an dieser Schlauch für Probe Einlass befestigt sein. Legen Sie ein 18 mm Microchannel Plattenstapel in Z-Stapel Konfiguration29 am Ende des Rohres Flug. Legen Sie zwei optische Fenster (1 mm Dicke, 50 mm Durchmesser, Fused-Silica) montiert auf 2 ¾” Flansche an die Kammer.Hinweis: Die Laserstrahlen zu verbreiten durch diese zwei Fenster durch den Raum zwischen den Platten Repeller und Dunstabzug. Verdrahten Sie die Ionen-Optik und der Detektor mit Hochspannungs-Stromversorgung über aktuelle Durchführungen und BNC-Kabel. Anhängen einer Turbomolekularpumpe Pumpe an die Kammer in der Nähe der Ionen-Optik und eine zweite Pumpe bis zum Ende des Rohres Flug in der Nähe des Melders (Abbildung 1). Verbinden Sie beide Pumpen mit einer entsprechenden Vorpumpe.: Beim Anfügen einer Turbomolekularpumpe Pumpe an eine vertikal montierte Flug Rohrende Vorsicht um sicherzustellen, dass das System TOF sich nicht auf der einen Seite durch das Gewicht der Pumpe lehnen. Dieses Problem kann durch das Anbringen der Vakuumkammer an den optischen Tisch gemildert werden. Die Pumpen schalten und 24 h warten. Der Druck in der Kammer sollte unter 10-8 mm Hg mit keine Probe liegen. Wenn der Druck hoch ist, auf Dichtheit prüfen Sie und ziehen Sie die Muttern oder Backen Sie die Kammer, bis der gewünschte Druck erreicht ist. 2. Konstruktion des optischen Pumpe und Sonde Pfade Hinweis: Ein Diagramm der Pumpe und die Sonde optischer Pfade wird in Abbildung 1angegeben. Bereitstellung von Femtosekunden-LaserpulseHinweis: Femtosekunden-Laserpulse (800 nm) wurden von einer kommerziellen Exklusivrepräsentation regenerative Verstärker betrieben laut Handbuch des Herstellers zur Verfügung gestellt. Schalten Sie den Laser ein und warten Sie ca. 30 min dafür zu stabilisieren. Stellung einer 90: 10 (R: %T %) beam Splitter nach der Laser-Ausgang, um zwei Replik, die verwendet wird, um die Pumpe zu konstruieren und Sonde Strahllinien zu generieren. Überprüfen Sie die Laserleistung von beide Replikate, ausreichende Stromversorgung zu gewährleisten. Den reflektierten Strahl in der optischen parametrischen Verstärker (OPA) und optimieren Sie die Ausgangsleistung unter Verwendung der Verfahren in der Bedienungsanleitung. Vorbereitung der Pumpe Strahlengang Die OPA-Software, wählen die gewünschte Wellenlänge eingestellt. Direkte Ausgabe Strahls von OPA durch die λ/2-Wellenlängen-Platte (WP) und Polarisator (P). Blockieren den p-polarisierten Strahl und direkte s-polarisierte Strahls auf der konkaven (f =-10 cm) und konvex (f = 50 cm) Spiegel, sein Durchmesser um den Faktor 5 zu erweitern. Richten Sie den erweiterten Strahl auf den dichroitische Spiegel (DC). Vorbereitung der Sonde Strahlengang Richten Sie den Strahl, der durch den Strahlteiler 90: 10 zu der konvexe Spiegel gelangt (f = 20 cm) und Hohlspiegel (f =-10 cm), sein Durchmesser um den Faktor 2 zu reduzieren. Direkt nach unten kollimierten Strahl zu einem hohlen Retro-Reflektor montiert auf einer motorisierten linear Verzögerung-Bühne. Stellen Sie die Montage-Regler der zwei flache Spiegel vor den Retro-Reflektor zu gewährleisten, dass die Strahllage nach der Retro-Reflektor nicht ändert, wenn die Bühne entlang seiner vollen Bewegungsbereich bewegt wird.Hinweis: Dies stellt sicher, dass die Pumpe-Sonde räumliche Überlappung über den vollständigen Scan-Bereich beibehalten wird. Fügen Sie einen abstimmbaren (ND) Graufilter nach der Verzögerung Bühne zu dämpfen die Macht der prob-Puls, fügen eine Iris nach der ND-Filter, der Strahldurchmesser anzupassen und leiten den Strahl auf den dichroitische Spiegel (DC). Messung der Pumpe und Sonde PulsdauernHinweis: Die Dauer der Pumpe und Sonde Impulse gemessen mit einem selbstgebauten zweiten harmonischen Generation-Frequenz behoben optische gating (SHG-Frosch) Aufbau. Details über den Bau eines SHG-Frosch-Setup, Messvorgang und Datenabruf, was Algorithmen sind beschrieben an anderer Stelle,30,31,32. In unseren Experimenten sind Pulsdauern aus der OPA in der Regel etwa 20 fs und derjenigen der 800 nm Puls rund 30 fs19,20,27. Jedoch können OPAs höherer Ordnung Puls Verzerrungen einzuführen, so dass es möglicherweise erforderlich, die Pulskompression verwenden, z. B. gechirpten Spiegel10,11,12,13 implementieren oder eine Akusto-optische Modulator16. Blockieren der Pumpe oder Sonde Strahl. Leiten Sie die restlichen Balken in der Frosch mit flachen Spiegel hinter die dichroitischen Spiegel, der die Pumpe und Sonde Impulse verbindet. Sicherstellen Sie, dass die beiden Balken in der Frosch Überlappung in den β-Barium-Borat (BBO) Kristall repliziert. Ein dritten Balken zwischen den beiden ursprünglichen Balken sichtbar ist die Strahl Ausrichtung und Verzögerung Bühne justiert. Mit einer Iris und ein f = 10 cm Linse, isolieren und Fokus der Strahl in eine Glasfaser-Halterung mit dem Spektrometer und dem Computer verbunden. Sammeln Sie den Frosch-Scan zu und rufen Sie die Impulsform mit der entsprechenden Software und Retrieval-Algorithmus. Wiederholen Sie Schritte 2.4.1-2.4.3, für den anderen Strahl. Entfernen Sie die Spiegel Regie Balken zum Frosch. Grobe räumliche Überschneidungen der Pumpe und Sonde StrahlenHinweis: Wenn sowohl die Pumpe als auch die Sonde Balken sichtbar sind, kann Schritt 2.5.1 übersprungen werden. Fügen Sie einen Durchmesser von 15 mm BBO Kristall nach dichroitischen verdoppeln die Wellenlängen der beiden Balken, wodurch sie sichtbar.Hinweis: Es ist am einfachsten zu bedienende eine OPA Wellenlänge ~ 1200-1300 nm für diesen Schritt zu einer Orange 600-650 nm Strahl, die leicht von den blauen 400 nm Sonde Strahl zu unterscheiden ist. Achten Sie darauf, dass die intensivste Region der Pumpe Strahl durch das Zentrum des Kristalls geht. Der Kristall-Winkel sollte optimiert werden, so dass die orangenen und blauen Impulse gut sichtbar sind, obwohl dieser Winkel nicht die maximale Intensität einer bestimmten Farbe entsprechen kann. Stellen Sie die Pumpe und Sonde Strahl Achsen mit dem Spiegel vor der dichroitischen steigt so, dass sich die Balken so durch die TOF-MS-Kammer ausbreiten und von der anderen Seite.Hinweis: Die Sonde Strahl hat einen kleineren Durchmesser und sollte in der Mitte der Pumpe Strahl zentriert werden. Grobe zeitliche Überlappung von Pumpe und Sonde BalkenHinweis: Die hier beschriebene Methode beschränkt sich auf die Oszilloskop-Auflösung und kann nur die NULL-Verzögerung Position innerhalb von mehreren Millimetern Federweg auf der Verzögerung Bühne bestimmen. Legen Sie einen schnelle Photodiode Detektor ein paar Zentimeter vor dem Fenster Eingang der TOF-MS-Kammer in den Pfad der Pumpe und Sonde Strahlen. Schließen Sie das Detektor-Kabel an ein digitales Oszilloskop und unabhängig suchen Sie die Signale der Pumpe und Sonde Impulse. Passen Sie die Position der motorisierten Verzögerung Bühne auf der Sonde Linie so, dass die Pumpe und Sonde Signale in das Oszilloskop zeitlich überlappend sind. Wenn ein Signal konsequent vor (hintereinander) in das Oszilloskop ist, verschieben Sie die Halterungen halten die motorisierten Verzögerung Bühne zu verkürzen oder verlängern die Weglänge, je nach Bedarf. Entfernen Sie die Fotodiode Detektor. 3. vorläufige Messungen Hinweis: Alle Daten in unseren Experimenten wurden aufgenommen mit Codes geschrieben im eigenen Haus mit kommerziellen Instrument Control Software (Table of Materials). Alle Instrument-Treiber-Software wurde vom jeweiligen Hersteller erhalten. Kalibrierung des absoluten Peak-Intensität der Pumpe Puls28 Blockieren den Sonde Strahl und legen Sie eine f = 20 cm Objektiv montiert auf einer manuellen linearen Übersetzung Bühne direkt vor dem Eingangsfenster zum Massenspektrometer. Passen Sie die Welle Platte (WP) Drehwinkel (Abbildung 1) zur Maximierung der Leistung der Pumpe Strahl gemessen vor der Linse. TOF-MS Kammer Einlauf beimessen Sie einen Benzintank Xe und justieren Sie das Leck Ventil Gasstrom in die Kammer zu kontrollieren, so dass das Manometer zwischen 5 bis 10 X 10-8 Torr liest. Sicherstellen Sie, dass die TOF-MS Versorgungsspannungen ausgeschaltet sind, bei der Einstellung von Druck zu Schäden an der MCP-Detektor durch Druckspitzen zu vermeiden. Schließen Sie die Ausgabe aus der MCP-Detektor und Laser Signalgenerators Verzögerung um ein digitales Oszilloskop. Legen Sie das Oszilloskop, das lasersignal auslösen. Schalten Sie die Stromversorgung der TOF-MS und überprüfen Sie die Spannungen. Typische Werte der Spannungen für V1, V2, V3und V4 (Abbildung 2) sind +4,190 V, +3,910 V und 0 V-3,000 V, beziehungsweise. Überprüfen Sie für Ion Xe+ (und höhere Ladungszustände) in das Oszilloskop Signale direkt oder über einen Computer an das Oszilloskop angeschlossen. Passen Sie die Position der manuelle Übersetzung Bühne halten Sie das Objektiv auf das gesamte Ion Signal zu maximieren. Diese Schritt wird sichergestellt, dass die Pumpe Strahl Fokus mit dem 0,5 mm, dargestellt in Abbildung 2Schlitz überlappt. Aufzeichnung der Xe-Massenspektrum der Datenerfassungs-Software verwenden. Verringern Sie die Laserleistung durch Drehen des WP-Winkels um einen max. ~ 20 mW geringer als die zuvor gemessenen Leistung zu erhalten. Wiederholen Sie Schritte 3.1.8-3.1.9, bis die Laserleistung zu niedrig ist, um messbare Xe+ -Signal zu erzeugen. Insgesamt 10-15 Massenspektren an verschiedenen Laserleistungen sollten festgehalten werden. Mit entsprechenden Daten-Analyse-Software, führen Sie die Schritte in Referenz 28 zu identifizieren, die Laserenergie Puls entspricht der absoluten Sättigung Intensität für Xe+ (1.12 x 1014 W cm-2)28. Diese Prozedur stellt eine absolute Intensitätsskala für jede Pumpe Pulsenergie in weiteren Experimenten verwendet. Kalibrierung des absoluten Peak-Intensität der Sonde Puls33Hinweis: Aufgrund der schwachen Sonde Impulsintensität kann im Schritt 3.1 beschriebene Xe Kalibrierungsmethode verwendet werden. Stattdessen kann die Sonde Intensität in den Experimenten geschätzt werden, indem die Punktgröße im Brennpunkt mit einer Digitalkamera32, zusammen mit der Impulsdauer und Energie messen. Blockieren des Pumpe Strahls und direkt des Sonde Strahls auf einen geraden Weg nach den dichroitischen Spiegel mit zwei flachen Spiegeln. Entfernen Sie der Fokussierlinse aus seiner Lage neben der Kammer und legen Sie sie in den Strahlengang der Sonde, um sicherzustellen, dass das Zentrum der Sonde Strahl durchläuft. Minimieren Sie die Sonde Strahlenergie mithilfe der Variablen ND-Filters und fügen Sie zusätzliche ND-Filter um die Pulsenergie unter ~ 100 dämpfen nJ. Legen Sie eine kompakte CMOS-Kamera auf eine manuelle lineare Verschiebetisch und schließen Sie es an einen Computer mit geeigneter Datenerfassungs-Software. Verschiebetisch im Strahlengang Sonde mit der Kamera in der Nähe der Brennfleck des Strahls zentriert zu montieren. Suchen Sie nach der Lichtpunkt mit dem Softwareprogramm. Fügen Sie ND-Filter hinzu und passen Sie die Kameraeinstellungen Erwerb um Sättigung des CMOS-Detektors zu verhindern. Passen Sie die Position der Verschiebetisch, die kleinste und intensivste Laserspot zu erhalten. Diese Position entspricht der Fokus des Strahls. Passt der Ort, um eine zweidimensionale Gaußsche Funktion der Strahldurchmesser bestimmen mithilfe geeigneter Software zur Datenanalyse und erwerben ein Kamerabild im Mittelpunkt. Entfernen Sie die Spiegel lenken die Sonde Strahl auf die Kamera und wieder die Fokussierlinse in seine Position vor der TOF-MS. Bestimmung der Pumpe-Sonde räumliche und zeitliche Überschneidungen in den TOF-MSHinweis: Der Abschluss des Protokolls im Schritt 3.1 wird angenommen. Während Xe Gas als Probe verwendet werden könnte, um räumliche und zeitliche Überschneidungen festzustellen, empfiehlt es sich, das Zielmolekül für Studie zu verwenden, da Veränderungen im Massenspektrum über eine Reihe von positiven Zeitverzögerungen statt nur auf NULL Zeitverzögerung beobachtet werden können , wie bei Xe. Die gewünschte Probe der TOF-MS-Kammer und gleicht den Druck auf den Bereich von 1 bis 5 X 10-7 Torr. Entsperren Sie die Pumpe und Sonde Strahlen zu und sicherzustellen Sie, dass sie in die Kammer TOF-MS ausgerichtet sind. Maximieren Sie die Sonde Leistung durch Anpassen des ND-Filters. Legen Sie die Pumpe macht mit dem Waveplate auf ein ausreichend hohes Niveau um zufriedenstellende Ionen-Signal zu erhalten.Hinweis: Die Sonde macht sollte ausreichend hoch, um Fragmentierung zu induzieren, aber nicht so hoch wie Ionen in Ermangelung von Pump-Puls zu schaffen. Passen Sie die räumliche Lage des Balkens mit den Reglern auf der dichroitischen Spiegel montieren (DC, Abb. 1) Sonde bis entweder ein Anstieg der Intensität aller Ionen beobachtet wird (wenn die Tischposition genau null Verzögerung ist) oder eine signifikante Erschöpfung des übergeordneten Molekulare Ion und/oder Fragment Ion Ertragssteigerungen eingehalten werden (wenn die Tischposition zu einer positiven Zeit-Verzögerung entspricht). Wenn keine Veränderungen in der Ionen-Signale beobachtet werden, die Tischposition dürfte bei negativen Zeitverzögerung, dh., Sonde vorausgeht Pumpe. Passen Sie die Bühne, motorisierte Verzögerung um einen längeren Weg für die Sonde Beam und wiederholen Sie 3.3.4 Schritt, bis eine Änderung im Massenspektrum beobachtet wird. Richten Sie die motorisierten Verzögerung Bühne um einen Anstieg der gesamten Ion Signal zu erzeugen. Diese Position entspricht NULL Zeitverzögerung. Repräsentative Massenspektren des Moleküls DMMP auf NULL Zeitverzögerung mit guten und schlechten räumlichen Überlappung, zusammen mit das Massenspektrum genommen mit nur der Pumpe Strahl, getroffen sind in Abbildung 3dargestellt. Kreuzkorrelation6,34Hinweis: Die Kreuzkorrelation Messung muss auf einem inerten Gas wie Xe32ausgeführt werden. Es dient zur Überprüfung, sowohl die Pulsdauern mit Frosch und die Verzögerung Tischposition entspricht NULL Zeitverzögerung gemessen. Mit Xe Gas in die Kammer (Schritt 3.1) und die Breite Überlappung optimiert (Schritt 3.3), bewegen die motorisierten Tischposition, NULL Zeitverzögerung zu finden (zB., wenn Xe+ Signal maximiert wird). Scannen Sie den motorisierten Verschiebetisch über die Verzögerung Bereich von-200 fs, + 200 fs in Schritten von 5 fs. Dieser Scan entspricht Schritte von 1,5 µm über einen Bereich von 120 µm zentriert auf die Nullposition Zeitverzögerung. Nehmen Sie Massenspektrum in jeder Scan-Position auf und integrieren Sie Xe+ Erträge um die zeitabhängige Ion Signal34zu erwerben. 4. Pumpe-Sonde Messungen Vorprüfung vor der Messung Überprüfen der Versuchsaufbau um sicherzustellen, dass die beiden Balken so durch das Fenster der Kammer (Abbildung 1) propagiert werden. Legen Sie die gewünschte Probe auf die TOF-MS-Kammer und nach und nach lösen der Probenmaterials in die Kammer mit variabler Leck Ventil(e) um einen Druck von 1 bis 5 X 10-7 Torr zu erreichen. Sicherstellen Sie, dass die TOF-MS Versorgungsspannungen ausgeschaltet sind, wenn Anpassung den Probe-Druck, Schäden an der MCP-Detektor aufgrund des Drucks zu vermeiden Spitzen. Wenn der Dampfdruck des Moleküls zu niedrig ist, um den gewünschten Druck zu produzieren, der Probenhalter sanft erhitzen, bis der gewünschte Druck erreicht ist. Schalten Sie ein und überprüfen Sie TOF-MS Spannungen (Schritt 3.1.5). Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Datenerfassungs-Software in Bezug auf die Kommunikation mit dem motorisierten Verzögerung Bühne und Oszilloskop. Stellen Sie die Linse vor der Kammer (Schritt 3.1.7) und Pumpe-Sonde räumliche Ausrichtung (Schritt 3.3.4), Ionen-Signal und räumliche Überschneidungen zu optimieren. Die Datenerfassung Stellen Sie die Pumpe und Sonde Pulsenergien um gewünschte Ion Signale zu erhalten. Geben Sie in der Datenerfassungs-Software die Scangröße Länge und Schritt.Hinweis: Typische Scan Längen in unserem Experimente Sortiment von 1000-5000 fs und Schritt Größen reichen von 5-20 fs19,20. Führen Sie die Datenerfassungs-Software um das Massenspektrum bei jeder Pumpe-Sonde Verzögerung zu erwerben.Hinweis: In der Regel ist das Massenspektrum aufgenommen in jede Zeitverzögerung in einem Scan über 1000 Laserschüsse gemittelt. Um ausreichend hohen Signal-Rausch-Verhältnis zu erhalten, werden 10-20 Scans an die gewünschten Einstellungen genommen (dh., Länge zu scannen, Schrittweite, Pumpe und Sonde Befugnisse) und gemittelt. Um die Auswirkungen der Laser macht Drift zu minimieren, können Scans in wechselnden Fahrtrichtungen Verzögerung-Bühne getroffen werden. Alle Daten werden als tabulatorgetrennte Textdatei gespeichert. Repräsentative Masse spektrale Rohdaten aus einem einzigen Scan für Scan Länge 1250 fs mit Schrittweite von 5 fs auf DMMP genommen sind in Abbildung 4dargestellt. Datenverarbeitung Identifizieren Sie den Flug Zeit für jede Masse Peaks (illustriert von den Klammern Regionen in Abbildung 4) und über diese Bereiche in jedes Massenspektrum zu integrieren. Die Ausgänge sind der Zeitaufgelösten Signale von jedem Ion von Interesse. Zeitaufgelöste Ion Signale von DMMP Elternteil molekularen Ion mit guten und schlechten Pumpe-Sonde räumliche Überlappung von einer Pumpe-Sonde Scan erhalten sind zum Beispiel in Abbildung 5dargestellt. Wiederholen Sie Schritt 4.3.1, die gewünschte Anzahl von Scans zu erhalten (zB., 10-20)19,20 an die gleiche Scan-Einstellungen. Durchschnitt jedes Zeitaufgelösten Ion-Signal über alle Scans genommen. Repräsentative gemittelten Ionen-Signale sind in Abbildung 6dargestellt.