Multiple-Reflection Time-of-Flight Mass Spectrometer (MR-ToF MS) enhanced in-gas-jet Laser Spectroscopy of the Heavy Actinides
| dc.contributor.advisor | Block, Michael | |
| dc.contributor.author | Münzberg, Danny | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T10:04:44Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Laser spectroscopy is a versatile tool to study the atomic structure and properties of exotic nuclei with high effciency and sensitivity. Electronic states of atoms can be excited via illumination with monochromatic, resonant laser light. In this work, the identifcation of excited atoms is done by either observation of their fluorescence emitted when relaxing back to an energetically lower state (light induced fluorescence, LIF), or by ionization of the atom via multi-step excitation (resonant ionization spectroscopy, RIS). This thesis presents some recent developments and applications of the JetRIS setup, a setup designed for laser spectroscopy in a gas jet. Within the context of this work, laser spectroscopy was utilized to characterize its spectral resolution, an atomic transition of 254No, multiple resonances of natSm, hyperfne components and isotope shifts and to test multiple technical developments necessary for studying on-line produced nuclides with the JetRIS setup. A crucial part of the JetRIS setup is the nozzle and the corresponding gas jet formation. Here, the performance in terms of spectral linewidth was characterized utilizing LIF via laser excitation of Dy I using a 4f 106s2 → 4f106s6p transition at λ = 404.5nm. The spatially resolved fluorescence in dependence of the laser excitation frequency was recorded and a maximum average resolution of Δν = 212(30)MHz was obtained. JetRIS was then used in on-line experiments at the GSI facility in Darmstadt, utilizing two-step RIS and α-decay based detection measuring the 1S0→ 1P1 transition of 254No. The centroid of the transition was determined with ν = 29 961.480(12) cm−1 while a resolution of Δν = 770(300)MHz was achieved. The last part of the thesis is dedicated towards RIS of samarium using ToF based detection utilizing and characterizing a Multiple-Reflection Time-of-Flight Mass Spectrometer (MR-ToF MS). Here six different First Excitation Step (FES) transitions were characterized, determining their mass and field shifts, as well as the hyperfine parameter A for the isotopes 147Sm and 149Sm. For five FES transitions, two Auto-Ionizing (AI) transitions were identified each, while for the remaining FES transition, only one AI transition was found. Utilizing the isotope 154Sm, the mass resolving power R, the relative effciency ϵ and the capability of in-trap-deflection of the MR-ToF MS was characterized. The MR-ToF MS will be integrated into the JetRIS setup, to enhance its detection capabilities for future on-line studies using a linear Paul trap as a radiofrequency (RF) cooler buncher. The cooler buncher and merging of both setups are planned for future work. | en |
| dc.description.abstract | Die Laserspektroskopie ist ein vielseitiges Werkzeug, um die atomare Struktur und Eigenschaften exotischer Kerne mit hoher Effzienz und Empfndlichkeit zu untersuchen. Elektronische Zustände von Atomen können durch Bestrahlung mit monochromatischem, resonantem Laserlicht angeregt werden. In dieser Arbeit erfolgt die Identifizierung angeregter Atome entweder durch Beobachtung ihrer Fluoreszenz, die beim Zurückfallen in einen energetisch niedrigeren Zustand emittiert wird (lichtinduzierte Fluoreszenz, LIF), oder durch Ionisierung des Atoms mittels mehrstufiger Anregung (resonante Ionisationsspektroskopie, RIS). Diese Arbeit stellt einige Neuerungen und Anwendungen des JetRIS vor, eines Versuchsaufbaus, welcher für die Laserspektroskopie in einem Gasstrahl entwickelt wurde. Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Laserspektroskopie genutzt, um seine spektrale Auflösung, einen atomaren Übergang von 254No, mehrere Resonanzen von natSm, Hyperfeinkomponenten und Isotopieverschiebungen zu charakterisieren und mehrere technische Entwicklungen zu testen, die für die Untersuchung von beschleunigerproduzierten Nukliden mit dem JetRIS-Aufbau erforderlich sind. Ein wesentlicher Bestandteil des JetRIS ist die Düse und die entsprechende Gasstrahlbildung. Hier wurde die Leistung in Bezug auf die spektrale Linienbreite unter Verwendung von LIF durch Laseranregung von Dy I eines 4f106s2 → 4f106s6p Übergangs bei λ = 404.5nm charakterisiert. Die räumlich aufgelöste Fluoreszenz wurde in Abhängigkeit der Laseranregungsfrequenz aufgezeichnet und eine maximale durchschnittliche Auflösung von Δν = 212(30)MHz erzielt. Anschlieÿend wurde JetRIS in Beschleunigerexperimenten an der GSI in Darmstadt eingesetzt, um zweistufige RIS in Kombination mit α Zerfall Detektion verwendet wurde, um den Übergang von 1S0→ 1P1 in 254No zu messen. Der Schwerpunkt des Übergangs wurde mit ν = 29 961.480(12) cm−1 bestimmt, während eine Auflösung von Δν = 770(300)MHz erreicht wurde. Der letzte Teil der Arbeit widmet sich der RIS von Samarium unter Verwendung einer ToF basierten Detektion unter Einsatz und Charakterisierung eines Mehrfachreflexionsflugzeitmassenspektrometers (MR-ToF MS). Hier wurden sechs verschiedene erste Anregunsschritte (FES) charakterisiert und ihre Masse- und Feldverschiebungen sowie der Hyperfeinparameter A für die Isotope 147Sm und 149Sm bestimmt. Bei fünf FES wurden jeweils zwei Autoionisationsübergänge (AI) identifiziert, während bei dem verbleibenden FES nur ein AI gefunden wurde. Mit Hilfe des Isotops 154Sm wurden das Massenauflösungsvermögen R, die relative Effzienz ϵ und die Fähigkeit zur in-trap-Ablenkung des MR-ToF-MS charakterisiert. Das MR-ToF MS wird in den JetRIS-Aufbau integriert, um dessen Detektionsfähigkeiten für zukünftige Experimente unter Verwendung einer linearen Paulfalle als Radiofrequenz (RF) cooler buncher zu verbessern. Der cooler buncher und die Kombinierung beider Aufbauten sind Teile zukünftiger Arbeiten. | de |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.25358/openscience-13770 | |
| dc.identifier.uri | https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/13791 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hebis:77-88478187-943f-417c-9709-cb43aafb38e36 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | CC-BY-SA-4.0 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.subject.ddc | 530 Physik | de |
| dc.subject.ddc | 530 Physics | en |
| dc.subject.ddc | 540 Chemie | de |
| dc.subject.ddc | 540 Chemistry and allied sciences | en |
| dc.title | Multiple-Reflection Time-of-Flight Mass Spectrometer (MR-ToF MS) enhanced in-gas-jet Laser Spectroscopy of the Heavy Actinides | en |
| dc.type | Dissertation | |
| jgu.date.accepted | 2025-12-01 | |
| jgu.description.extent | x, 81 Seiten ; Illustrationen, Diagramme | |
| jgu.identifier.uuid | 88478187-943f-417c-9709-cb43aafb38e3 | |
| jgu.organisation.department | FB 09 Chemie, Pharmazie u. Geowissensch. | |
| jgu.organisation.department | Helmholtz Institut Mainz | |
| jgu.organisation.department | Externe Einrichtungen | |
| jgu.organisation.name | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
| jgu.organisation.number | 7950 | |
| jgu.organisation.number | 9050 | |
| jgu.organisation.number | 0000 | |
| jgu.organisation.place | Mainz | |
| jgu.organisation.ror | https://ror.org/023b0x485 | |
| jgu.rights.accessrights | openAccess | |
| jgu.subject.ddccode | 530 | |
| jgu.subject.ddccode | 540 | |
| jgu.type.dinitype | PhDThesis | en_GB |
| jgu.type.resource | Text | |
| jgu.type.version | Original work |