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第四章 质谱仪
一、概述
二、质谱仪原理与设计
三、质谱与其它分析仪器的联用
四、质谱分析应用
1.概述
§1.1 质谱的基本概念
一、质谱是什么?
Mass Spectromety
特殊的天平:称量离子的质量。
二、质谱仪能做什么?
定性:化合物的结构
定量:混合物的组成
领域:化学、生物学、医学、药学、 254.2
100
环境、物理、材料、能源等
507.3
三、质谱的独到之处是什么? %
4S特性:Sensitivity 灵敏 194.2 334.3
Speed 快速 399.7
0 m/
Specificity 特异 100 200 300 400 500 60 z
0
Stoichiometry 化学计量
质谱分析法是通过对样品离子质量和强度的测定来进行
定性、定量及结构分析的一种方法。
按离子的质量对电荷的比值 (即质荷比 )的大小依
m / e
次排列所构成的图谱,称为质谱。从本质上看,质谱不是
光谱,而是带电粒子的质量谱。
质谱法的灵敏度高,分辨率好,样品用量少;可准确测
出被测物质的分子量、从而推出其分子式,在有机化合物
的结构鉴定中有着广泛的应用。
目前,气相色谱-质谱联用(GC-MS) ,高效液相色谱-质
谱联用(HPLC-MS) ,红外光谱-质谱联用(FTIR-MS)等各种联用
技术正在发挥着越来越重要的作用。
特点
◆质谱不属波谱范围
◆质谱图与电磁波的波长和分子内某种物理量
的改变无关
◆质谱是分子离子及碎片离子的质量与其相对
强度的谱, 谱图与分子结构有关
◆质谱法进样量少, 灵敏度高, 分析速度快
◆质谱是唯一可以给出分子量, 确定分子式的方
法, 而分子式的确定对化合物的结构鉴定是至关
重要的。
§1.2 质谱分类
质 谱
同位素质谱 无机质谱 有机质谱 生物质谱
结构鉴定、定量分析、气相离子化学
生命、医学、 环境、地球 化学、化工 药学、毒物学、
农业科学 刑侦
§1.3 质谱学的发展历史
一、质谱学领域的诺贝尔(Nobel)奖
1906年:物理奖
J. I. Thomson
贡献:正电荷离子束在磁场中的偏转⇒ 磁质谱仪的基
础同位素分析
1989年:物理奖
W. Paul
贡献:离子阱技术的发明。
2002年 :化学奖
J. B. Fenn
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