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奉献给与各种各样的信号水晶表面学习 photocatalytic 过程的动力学和机制的一台表面 photocatalysis-TPD 仪器被构造了。极其高的真空(~ 0.2 nPa ) 在电离,区域被使用获得多重超离频真空泵。与其它以前造的类似的仪器相比, H2,在电离区域的 CH4 背景能被大约二个数量级,和另外的剩余气体在电离区域减少能被大约一个数量级减少。因此,为温度的 signal-to-noise 比率规划了解吸附作用(TPD ) 和系列实质地被提高的飞行(TOF ) 的时间,做表面上的 pho