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- W2110845908 abstract "Eine einfache Apparatur wird beschrieben, die das Geschwindigkeitsspektrum der XH+-bzw. XD+-Ionen aus Ion-Molekel-Reaktionen des Typs X+ + H2 (D2) → XH+ + H(XD+ + D) zu messen gestattet, und zwar ohne Nachbeschleunigung der sekundären lonen. Die einfallenden X+-Ionen haben eine Bewegungsenergie zwischen 20 und 200 eV. Ferner werden die Geschwindigkeitsspektren berechnet, die nach verschiedenen Stoßmodellen zu erwarten sind. 1. Komplexmodell: Die Teilchen stoßen als Ganzes (alle beteiligten Atome) zusammen, dabei sind alle Übergänge zwischen den Grenzfällen denkbar, in denen die kinetische Energie des Reaktanden im Schwerpunktsystem und die Wärmetönung der Reaktion als innere Energie des Produkt-Ions oder kinetische Energie beider Produkte erscheinen (völlig unelastischer bzw. weitgehend elastischer Stoß mit Atomumlagerung). Die Bande des Ions im Geschwindigkeitsspektrum ist dementsprechend weniger oder mehr verbreitert; sie ist symmetrisch oder unsymmetrisch, je nachdem, ob der Stoßkomplex länger oder kürzer lebt als die Zeit einer Rotation. 2. Abstreifmodell: Das einfallende X+-Teilchen stößt nur mit einem Atom der Wasserstoffmolekel völlig unelastisch zusammen, ohne daß Impuls auf das zweite Wasserstoffatom übertragen wird. Es wird auch gezeigt, daß der Wirkungsquerschnitt der Reaktion oberhalb einer kritischen Energie des einfallenden Ions gleich Null wird. Die kritische Energie hängt vom Stoßmechanismus ab. Sie läßt sich mit der beschriebenen Apparatur messen. Außerdem wird ein Isotopieeffekt von etwa dem Faktor 2 in bezug auf die kritische Energie für die Übertragung eines H-bzw. D-Atoms vorhergesagt. A simple apparatus is described which allows one to measure the velocity spectrum of the XH+ or XD+ ions, respectively, resulting from ion-molecule reactions of the type X+ + H2 (D2) → XH+ + H(XD+ + D). The secondary ions arc not accelerated after their formation. The incident X+-ions have kinetic energies between 20 and 200 eV. Furthermore, the velocity spectra are calculated which have to be expected for different collision models. 1. Complex model: All the atoms in the reactands participate in the collision. Every kind of collision between those limiting cases are conceivable, in which the relative kinetic energy of the reactands and the heat of reaction appear as internal energy of the product ion or as kinetic energy of both products (completely inelastic and elastic collision with atomic rearrangement, respectively). Accordingly, the band of the product ion in the velocity spectrum is less or more broadened. It will be symmetrical or can be unsymmetrical depending on whether the collision complex lives longer or shorter than the time required for one rotation. 2. Stripping model: The incident X+-particle hits only one atom of the hydrogen molecule in a completely inelastic collision without transfer of momentum to the second hydrogen atom. It is also shown that the cross section of the reaction becomes zero above a certain energy of the incident ion. This critical energy depends on the collision mechanism. It can be measured with the apparatus described. In addition, an isotope effect of the order of 2 with respect to the critical energy is expected from the transfer of an H or D atom, respectively." @default.
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