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有机质谱仪的组成及MS的发展与应用2015/12/6目录摘要4关键词4第一章 绪 论51.1 引 言51.2 质谱61.3质谱仪的组成71.3.1离子源71.3.2质量分析器71.3.3检测器71.3.4真空系统81.3.5 计算机控制和数据处理系统8第二章 MS的发展和应用92.1产生与发展92.2 MS的应用92.2.1质谱的进样技术及特点102.2.2质谱的离子化系统及特点112.3质谱分析中的特殊技术12第三章 讨论14参考文献15有机质谱仪的组成及MS的发展与应用摘要:质谱分析法是化学领域中非常重要的一种分析方法, 是一项测量离子质量和强度的技术, 通过测定分子质量和相应的离子电荷比以完成待测样品中分子结构的分析。如今各种色谱与多种模式的质谱的联用技术,集色谱的强大分离能力和质谱的强定性能力于一体,已经成为分离和分析复杂样品的首选方法。质谱仪器是由真空系统、分析系统和数据系统组成。在高分辨条件下, 将质谱信号通过计算机运算, 可以获知其元素组成, 因此, 质谱仪还具有元素分析的功能。随着时代的发展, 质谱已成为有机化学、生物化学、环境化学、食品化学、毒物学、药物学、医学、地质、石油化工等领域进行分析和科学研究的有力手段。。关键词:有机质谱仪;组成;原理;发展与应用第一章 绪 论1.1 引 言 40年代初世界上第一台商品质潜仪间世以后,质潜仪汗始用十石油成份分析、放射性同位素的测定和石油精炼过程监控等在第一次世界大战期间,质谱法成为原子能工业中测定核原料成份有效手段质谱法已从物理扩展到化学、原子能、冶金和真空等领域[1]。质谱仪又称质谱计。分离和检测不同同位素的仪器。即根据带电粒子在电磁场中能够偏转的原理,按物质原子、分子或分子碎片的质量差异进行分离和检测物质组成的一类仪器。质谱仪按应用范围分为同位素质谱仪、无机质谱仪和有机质谱仪。按分辨本领分为高分辨、中分辨和低分辨质谱仪。其中,有机质谱仪是应用最广泛的质谱仪。另外,质谱仪是一个用来分析和鉴定未知化合物,量化已知化合物和解析化合物的结构和分子性质的强大分析工具。质谱技术因具有检测精确度高、分析速度快、所需样品和试剂少的优点,已成为分析化学学科中不可或缺的分析工具之一。质谱法在一次分析中可提供丰富的结构信息,将分离技术与质谱法相结合是分离科学方法中的一项突破性进展。当前,经典多元统计分析方法和现代数据挖掘的工具都被应用于质谱数据分析,发展了两类方法用来鉴别化合物,一种是基于质谱相似性的数据库检索方法;另一种是质谱结构解析(Structure Elucidation)方法;数据库检索方法是基于相似性理论发展起来的,利用各种各样的衡量相似性的准则例如相关系数、共同峰的个数、峰出现的概率等等,通过快速的扫描质谱数据库中大量的数据,利用计算机找到与要鉴别的化合物具有最相似质谱的化合物。然而,当待测化合物的分子量比较大时,分子结构组合呈指数级增长,在数据库中很难找到匹配好的化合物,并且标准质谱数据库的数据只是自然届化合物中很小的一部分,很多化合物的质谱数据在质谱库中找不到,这给质谱数据库有哪些信誉好的足球投注网站方法带来很大的局限性。1.2 质谱随着电子技术、新材料、新工艺的发展,尤其是计算机技术的日新月异,促进了质谱仪技术的提高,使仪器的性能指标、自动化程度和几何尺寸都达到了新的水平。为适应科技进步和市场需要,用于有机分析的质谱仪正朝着超高分辨高灵敏度质谱仪和小型台式质谱仪两个方向发展。有机质谱仪和其它分析仪器相比较的一个显著特点它可以和其它某些仪器联机(GC/ MS, LC/ MS等), 也可以同其它质谱联机(MS/ MS)[2]。这不仅可以集中二种以上分析方法的长处, 弥补单一分析方法的不足, 还能产生一些新的分析测试功能, 大大拓展了质谱仪的应用范围。质谱仪种类非常多,工作原理和应用范围也有很大的不同。分别按用途和质量分析器的不同有下图的分类:气相色谱—质谱((GC-MS)液相色谱—质谱(LC-MS)有机质谱基质辅助激光解吸飞行时间质谱 (MALDI-TOFMS)用同位素质谱仪傅立叶变化质谱仪((FT-MS)途无机质谱质谱仪质四级杆质谱仪量飞行时间质谱仪分离子阱质谱仪析傅立叶变换质谱仪器双聚焦质谱仪图1-1质谱仪的分类1.3质谱仪的组成质谱仪器是由真空系统、分析系统和数据系统组成。分析系统包括:进样装置、离子源、质量分析器和检测器,它的组成由图1-2说明。图1-2质谱仪的构成1.3.1离子源为了获得一个化合物的质谱, 首先应将样品分子变成带电粒子一正离子或负离子, 有多种离子化方法可供选择。离子源就是使中性分子电离成离子的装置。在多数情况下, 离子源还需完成第二个任务, 就是将离子引出、加速和聚焦,使离子束具有一定的几何状
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