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1332进样系统
* 13 质谱Mass Spectroscopy,MS 13.1 基本原理 采用高速电子束撞击气态分子,使气体分子产生带正电荷的离子,将分解出来的阳离子加速导入质量分析器中,按离子的质荷比将它们分离。 13.2 质谱仪的主要性能指标 13.2.1 质量测定范围 气体:2-100 有机质谱:几十到几千 ?13.2.2 分辨本领 对两个相等强度的相临峰,当两峰间的峰谷不大于其峰高的10%时,就可认为这两峰已经分开。 ? m为质量数 R<10000,低分辨率;R>10000,中~高分辨率 13.2.3 灵敏度 绝对灵敏度:可检测到的最小样品量 相对灵敏度:可同时检测到的大组份与小组份的含量比 分析灵敏度:输入仪器的样品量与仪器输出信号之比 13.3 质谱仪 结构示意图 真空 进样系统 电离室 质量分离器 离子检测 记录系统 13.3.1 真空系统 不抽真空,电离?复合,本底高,谱图复杂 ? 13.3.2 进样系统 A、通过隔膜而扩散进入电离室 B、将试样放在探针上,直接插入电离室 ? 13.3.3 电离室 使试样中的原子、分子电离成离子 A、电子轰击法:高速电子与分子发生碰撞,导致电离 为带奇数电子的阳离子 B、化学电离法:用电子轰击法使反应气甲烷成为离子,此离子再与试样分子反应产生试样离子。 13.3.4 质量分离器 将离子室产生的离子,按荷质比的大小分开 静态质谱仪:单聚焦和双聚焦质量分析器,采用稳定的电磁场,按空间位置区分不同m/e 动态质谱仪:飞行时间和四极滤质器,采用变化的电磁场,按时间和空间位置区分不同m/e 静态质谱仪: A. 单聚焦分离器(方向聚焦):加速后的离子在外磁场作用下做圆周运动,运动半径与磁场强度、质荷比及加速电压有关,若磁场强度和速度不变,则取决于m/e。 m/e大,Rm大,偏转角小。m/e相同的聚在一起。 B. 双聚焦分离器(能量聚焦+方向聚焦):在离子源和磁场之间加一电场,电场下实行能量(动能)聚焦,磁场下实行动量(方向)聚焦。动能不同的离子,在电场下不能聚焦,如果速度不同,即使m/e相同,亦被淘汰。 采用双聚焦,则将能量相同、m/e同一的离子聚在一起。 电场 磁场 + - 单聚焦分离器 双聚焦分离器 动态质谱仪: C. 飞行时间质谱仪:根据离子到达飞行管末端时间的不同来区分不同质量离子,不同离子的飞行速度反比于其质量的平方根。离子1和离子2到达管末端的时间差取决于离子质量、离子电荷、飞行管长、加速电压。 m:离子质量; q:离子电荷 L:飞行管长 V:加速电压 13.3.5 离子检测器 A、法拉第筒:测离子流在高阻抗两端的电压降 B、 照相板:具有一定能量的离子可使干板感“光” C、电子倍增器:利用二次电子发射效应 13.3.6 记录装置? 13.3.7 计算机和谱图库 13.4 定性分析 根据质谱峰的位置进行定性分析? 13.4.1 质谱图中主要离子峰的类型 A、分子离子峰 B、同位素离子峰 C、 碎片离子峰 D、 亚稳离子峰:离子在电离室和收集器之间发生分解而形成低质量离子所产生的峰 E、 重排离子峰:原子或基团位置发生转移 *
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