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    質譜法的定義

    質譜法(Mass Spectrometry,MS)即用電場和磁場將運動的離子(帶電荷的原子、分子或分子碎片,有分子離子、同位素離子、碎片離子、重排離子、多電荷離子、亞穩離子、負離子和離子-分子相互作用產生的離子)按它們的質荷比分離后進行檢測的方法。測出離子準確質量即可確定離子的化合物組成。這是由于核素的準確質量是一多位小數,決不會有兩個核素的質量是一樣的,而且決不會有一種核素的質量恰好是另一核素質量的整數倍。分析這些離子可獲得化合物的分子量、化學結構、裂解規律和由單分子分解形成的某些離子間存在的某種相互關系等信息。......閱讀全文

    質譜法的概念和原理

    質譜法(Mass Spectrometry,MS)即用電場和磁場將運動的離子(帶電荷的原子、分子或分子碎片,有分子離子、同位素離子、碎片離子、重排離子、多電荷離子、亞穩離子、負離子和離子-分子相互作用產生的離子)按它們的質荷比分離后進行檢測的方法。測出離子準確質量即可確定離子的化合物組成。這是由于核

    質譜法的原理臨床生化

    質譜法的原理:使試樣中各組分電離生成不同荷質比的離子,經加速電場的作用,形成離子束,進入質量分析器,利用電場和磁場使發生相反的速度色散——離子束中速度較慢的離子通過電場后偏轉大,速度快的偏轉小;在磁場中離子發生角速度矢量相反的偏轉,即速度慢的離子依然偏轉大,速度快的偏轉小;當兩個場的偏轉作用彼此補償

    質譜法的的研究與發展

    1898年W.維恩用電場和磁場使正離子束發生偏轉時發現,電荷相同時,質量小的離子偏轉得多,質量大的離子偏轉得少。1913年J.J.湯姆孫和F.W.阿斯頓用磁偏轉儀證實氖有兩種同位素[kg1]Ne和[kg1]Ne阿斯頓于1919年制成一臺能分辨一百分之一質量單位的質譜計,用來測定同位素的相對豐度,鑒定

    質譜法怎么看圖

    看圖方法:主要看特征峰,最右面的峰是全分子的離子峰,是化學物質的分子失去1個質子產生的峰,最右面的分子量最大,分子片段不可能比全分子的分子量大,所以最右側峰應該是大約相對分子量的數值。氧上面加上正號,不一定是失去電子,多數情況下是氧又和一個質子(H+)結合了,從而多了一個正電荷。以下是質譜法運用的相

    質譜法樣品注入系統

      可分直接注入、氣相色譜、液相色譜、氣體擴散四種方法。固體樣品通過直接進樣桿將樣品注入,加熱使固體樣品轉為氣體分子。對不純的樣品可經氣相或液相色譜預先分離后,通過接口引入。液相色譜-質譜接口有傳動帶接口、直接液體接口和熱噴霧接口。熱噴霧接口是最新提出的一種軟電離方法,能適用于高極性反相溶劑和低揮發

    質譜法怎么看圖

    看圖方法:主要看特征峰,最右面的峰是全分子的離子峰,是化學物質的分子失去1個質子產生的峰,最右面的分子量最大,分子片段不可能比全分子的分子量大,所以最右側峰應該是大約相對分子量的數值。氧上面加上正號,不一定是失去電子,多數情況下是氧又和一個質子(H+)結合了,從而多了一個正電荷。以下是質譜法運用的相

    什么是無機質譜法?

      對無機化合物進行定性定量分析的質譜方法。早期使用火花源質譜儀器為主,目前成功地把電感耦合等離子體(ICP)電離源與質譜結合起來,使質譜法更廣泛的用于無機物的分析。無機質譜法的主要應用領域有:高純氣體中痕量雜質分析;無機物元素分析;固體表面的微區和深度分析等。無機質譜法的突出優點是它具有超高靈敏度

    質譜法怎么看圖

    看圖方法:主要看特征峰,最右面的峰是全分子的離子峰,是化學物質的分子失去1個質子產生的峰,最右面的分子量最大,分子片段不可能比全分子的分子量大,所以最右側峰應該是大約相對分子量的數值。氧上面加上正號,不一定是失去電子,多數情況下是氧又和一個質子(H+)結合了,從而多了一個正電荷。以下是質譜法運用的相

    傅里葉變換質譜法概述

      傅里葉變換質譜法(Fourier transform mass spectrometry,FTMS)是離子回旋共振波譜法(ion cyclotron resonance spectrometry,ICR)與現代計算機技術相結合的產物,因而又稱傅里葉變換離子回旋共振質譜法(FTICR MS)。  

    有機質譜法概念

    有機質譜法概念將有機樣品分子在離子源內離子化后,裂解成各種質荷比(m/z)的離子,進而在電場和磁場的作用下被分離,并被檢測器測定,按質荷比的大小與強度排列而成的譜,稱為有機質譜。利用有機質譜確定有機化合物的分子量、分子式及分子結構的方法,稱為有機質譜法(organic mass spectromet

    輝光放電質譜法介紹

    GDMS 是輝光放電質譜法(glow discharge mass spectrometry)的簡稱。是利用輝光放電源作為離子源與質譜儀器聯接進行質譜測定的一種分析方法。GDMS在多個學科領域均獲得重要應用。在材料科學領域, GDMS成為反應性和非反應性等離子體沉積過程的控制和表征的工具。GDMS已

    輝光放電質譜法(GDMS)

      輝光放電質譜法(GDMS)被認為是目前對固體導電材料直接進行痕量及超痕量元素分析的最有效的手段。由于其可以直接固體進樣,近20年來已廣泛應用于高純金屬、合金等材料的分析[15-18]。輝光放電質譜由輝光放電離子源和質譜分析器兩部分組成。輝光放電離子源(GD源)利用惰性氣體(一般是氬氣,壓強約10

    大規模質譜法簡介

    ???????? 目前,研究人員們正在通過各種方法使大規模質譜法變得更有效,而且將這一技術工具縮小化。 ????????? 大規模質譜法對于藥物的發現來說是一個無法比擬的有力工具,而且它在定性與定量分析的應用中有著很大的價值。雖然大規模質譜法的應用能力和敏感性被不斷的改進,但是在藥物發現研究里面的

    液相色譜—電噴霧串聯質譜法及三級質譜法

    實驗材料馬尿儀器、耗材高效液相色譜柱質譜大氣壓電離源在賽馬業中濫用的藥物包含種類繁多的化學藥物,主要通過取復雜尿樣進行分析,使得低濃度下快速、有效、診斷性檢測這些藥物比較困難。通常,定量分析工作是在三重四極桿質譜上用選擇離子反應檢測模式進行,但是這種檢測方法不能監測到診斷性碎片結構確認方面的信息,需

    傅里葉變換質譜法的歷史發展

      發展  最早的ICR MS可追溯到E.O.Lawrence's回旋。1950年,Sommer.Thomas和Hipple研制了第一臺有實用價值的回旋質譜儀。而真正使離子回旋共振質譜儀發展史翻開嶄新一頁的事1974年Marshall和Comisarow把FT方法用于處理ICR數據。隨后,傅

    質譜法的歷史及主要類型

    1942年美國CEC公司推出第一臺用于石油分析的商品質譜儀。質譜儀按用途可分為同位素質譜儀、有機質譜儀和無機質譜儀。

    串聯質譜法的原理是什么

    串聯質譜法是指用質譜作質量分離的質譜方法。它還有幾種名稱,如質譜-質譜法、多級質譜法、二維質譜法和序貫質譜法。作用:1、誘導第一級質譜產生的分子離子裂解,有利于研究子離子和母離子的關系,進而給出該分子離子的結構信息。2、從干擾嚴重的質譜中抽取有用數據,大大提高質譜檢測的選擇性,從而能夠測定混合物中的

    質譜法的的基本原理

    使試樣中各組分電離生成不同荷質比的離子,經加速電場的作用,形成離子束,進入質量分析器,利用電場和磁場使發生相反的速度色散——離子束中速度較慢的離子通過電場后偏轉大,速度快的偏轉小;在磁場中離子發生角速度矢量相反的偏轉,即速度慢的離子依然偏轉大,速度快的偏轉小;當兩個場的偏轉作用彼此補償時,它們的軌道

    等離子質譜法是什么

    電感耦合等離子體質譜法(ICP-MS)是以等離子體為離子源的一種質譜型元素分析方法。主要用于進行多種元素的同時測定,并可與其他色譜分離技術聯用,進行元素價態分析。測定時樣品由載氣(氬氣)引入霧化系統進行霧化后,以氣溶膠形式進入等離子體中心區,在高溫和惰性氣氛中被去溶劑化、汽化解離和電離,轉化成帶正電

    等離子質譜法是什么

    電感耦合等離子體質譜法(ICP-MS)是以等離子體為離子源的一種質譜型元素分析方法。主要用于進行多種元素的同時測定,并可與其他色譜分離技術聯用,進行元素價態分析。測定時樣品由載氣(氬氣)引入霧化系統進行霧化后,以氣溶膠形式進入等離子體中心區,在高溫和惰性氣氛中被去溶劑化、汽化解離和電離,轉化成帶正電

    液相串聯質譜法優點

    這是一種先分離在分析的技術,通過液相進行分離,然后通過質譜進行檢測。這種技術一方面對混合物中的單個化合物進行定性工作,可以初步給出分子量,如果是高分辨質譜,還可以進一步給出結構式,可以用于已知化合物確認和未知化合物解析。另一方面,通過質譜的高靈敏度特點,可以進行低濃度樣品的定量檢測,特別適用與環境、

    液相色譜串聯質譜法

    實驗方法原理尿樣經葡萄糖醛酸甙酶酶解后進行液-液提取,以甲醇-0.1%甲酸緩沖液(含0.02mol/L乙酸銨)(體積比為68∶32)為流動相,采用CosmosilC18色譜柱分離,并以三重四極桿串聯質譜多反應監測掃描方式對尿樣中的脫氫表雄酮(DHEA)、睪酮、表睪酮、雄酮和苯膽烷醇酮等5種激素進行檢

    等離子質譜法是什么

    電感耦合等離子體質譜法(ICP-MS)是以等離子體為離子源的一種質譜型元素分析方法。主要用于進行多種元素的同時測定,并可與其他色譜分離技術聯用,進行元素價態分析。測定時樣品由載氣(氬氣)引入霧化系統進行霧化后,以氣溶膠形式進入等離子體中心區,在高溫和惰性氣氛中被去溶劑化、汽化解離和電離,轉化成帶正電

    有機質譜法發展簡史

    有機質譜法發展簡史1.早期早期的質譜研究工作是與元素的同位素測定緊密相關的。同位素(isotope)這個詞于1910年第一次使用,第一臺質譜儀也是在這一年誕生的。實際上,早在1886年就有人提出了有關同位素的概念。用磁場偏轉法分離帶電粒子以測定其質量的研究工作也在1896年取得了成果,這些研究為后來

    質譜法對于樣品的制備要求

    盡量的使樣品純化

    二次離子質譜法的簡介

    二次離子質譜法是指當初級離子束(Ar+,O2+,N2+, O-,F-,N -或Cs+等) 轟擊固體試樣表面時,它可以從表面濺射出各種類型的二次離子,利用離子在電場,磁場或自由空間中的運動規律,通過質量分析器,可以使不同質荷比的離子分開,經分別計數后可得到二次離子強度-質荷比關系曲線的分析方法。

    質子轉移反應質譜法的概念

    質子轉移反應質譜法(英語:Proton-transfer-reaction mass spectrometry,縮寫:PTR-MS),是一種使用氣相水合氫離子作為離子源試劑的分析化學方法。使用質子轉移反應質譜法進行分析的儀器稱為質子轉移反應質譜儀。

    輝光放電質譜法的特點和應用

    GDMS 是輝光放電質譜法(glow discharge mass spectrometry)的簡稱。是利用輝光放電源作為離子源與質譜儀器聯接進行質譜測定的一種分析方法。GDMS在多個學科領域均獲得重要應用。在材料科學領域, GDMS成為反應性和非反應性等離子體沉積過程的控制和表征的工具。GDMS已

    簡述質譜法的基本原理

      質譜法的基本原理是通過分析離子化樣品的質荷比來實現對被測化合物定性定量分析。當被檢測樣品進入質譜儀,在質譜儀離子源中,化合物被離子轟擊,電離成分子離子和碎片離子,這些離子在質量分析器中,由于質荷比不同,運動軌跡不同,通過電子倍增管檢測放大的信號傳入顯示器,展現出一幅完整的質譜圖。一般質譜圖的橫坐

    色譜質譜法檢測左旋肉堿的介紹

      方法提要:試樣中的左旋肉堿經稀鹽酸提取,皂化后使結合態的左旋肉堿游離出來。陽離子交換固相萃取柱凈化,供液相色譜-質譜/質譜儀測定。  樣品處理  提取:乳粉、液體飲料類(左旋肉堿含量小于等于1000 mg/kg樣品):稱取1 g(精確到0.01 g)于50 mL容量瓶中,加入50 μL內標液[1

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