有机质谱分析

一:有机质谱分析应注意哪些问题

一般而言,质谱是与液相色谱或气相色谱联用进行检测的。气相色谱和液相色谱的作用是分离,而质谱的作用是检测。质谱的检测我们在电脑上得到的是一张质谱图,由物质的质荷比来确定所要分析的有机化合物。

二:求问有机质谱中+会产生么

直接由质谱峰推算出一个未知分子的分子式基本是不可能的,通过高分辨质谱有可能能给出一些可能的结果,但要确认还是需要多种方法配合。质谱比较适合用来测试一些已知的样品,质谱图上的数据是质荷比,直接把分子式的精确分子量计算出来对比就可以了,有时还要注意多电荷的情况

三:有机质谱分析应注意哪些问题

一般而言,质谱是与液相色谱或气相色谱联用进行检测的。气相色谱和液相色谱的作用是分离,而质谱的作用是检测。质谱的检测我们在电脑上得到的是一张质谱图,由物质的质荷比来确定所要分析的有机化合物。

四:何谓质谱分析法?其特点及主要应用如何

质谱分析法是通过对被测样品离子的质荷比的测定来进行分析的一种分析方法。

其特点是:被分析的样品首先要离子化,然后利用不同离子在电场或磁场的运动行为的不同,把离子按质荷比(m/z)分开而得到质谱,通过样品的质谱和相关信息,可以得到样品的定性定量结果。

广泛应用于有机化学、生化、药物代谢、临床、毒物学、农药测定、环境保护、石油化学、地球化学、食品化学、植物化学、宇宙化学和国防化学等领域。

五:质谱质谱联用为什么可以直接检测混合有机物

质谱连用是因为先有色谱分离,然后经过质谱才可以从混合物中检测有机物的。

质谱对不同分子量的化合物本身具有选择性。质谱的原理是根据质核比来判断分子离子或碎片离子的相对质量,质量数不同的有机物一级质谱不同、质量数相同的不同有机物二级质谱不同,所以MS-MS联用可直接检测混合有机物。

质谱分析是一种测量离子质荷比(质量-电荷比)的分析方法,其基本原理是使试样中各组分在离子源中发生电离,生成不同荷质比的带电荷的离子,经加速电场的作用,形成离子束,进入质量分析器。在质量分析器中,再利用电场和磁场使发生相反的速度色散,将它们分别聚焦而得到质谱图,从而确定其质量。第一台质谱仪是英国科学家弗朗西斯·阿斯顿于1919年制成的。阿斯顿用这台装置发现了多种元素同位素,研究了53个非放射性元素,发现了天然存在的287种核素中的212种,第一次证明原子质量亏损。他为此荣获1922年诺贝尔化学奖。

质谱技术是一种鉴定技术,在有机分子的鉴定方面发挥非常重要的作用。它能快速而极为准确地测定生物大分子的分子量,使蛋白质组研究从蛋白质鉴定深入到高级结构研究以及各种蛋白质之间的相互作用研究。

随着质谱技术的发展,质谱技术的应用领域也越来越广。由于质谱分析具有灵敏度高,样品用量少,分析速度快,分离和鉴定同时进行等优点,因此,质谱技术广泛的应用于化学,化工,环境,能源,医药,运动医学,刑事科学技术,生命科学,材料科学等各个领域。

六:质谱仪的工作原理是什么

质谱仪以离子源、质量分析器和离子检测器为核心。离子源是使试样分子在高真空条件下离子化的装置。电离后的分子因接受了过多的能量会进一步碎裂成较小质量的多种碎片离子和中性粒子。它们在加速电场作用罚获取具有相同能量的平均动能而进入质量分析器。质量分析器是将同时进入其中的不同质量的离子,按质荷比离子依次进入离子检测器,采集放大离子信号,经计算机处理,绘制成质谱图,

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