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文档简介

电于教案12.1.1概述第十二章12.1.2质谱仪与质质谱分析法谱分析原理massspectrometry,MS12.1.3质谱仪类型第一节质谱仪12.1.4主要离子源类型及构成12.1.5质量分析器Kindsofmassspectrometer1216质谱联用仪器12.17质谱性能指标20203/612.1.1概述(M,R2)相对分子质量精确测定与(M-R3)化合物结构分析的重要工具第一台质谱仪:1912年;早期应用:相对原子质量、同位素等的测量现代:有机化合物结构鉴定的重要工具;特殊性:联用技术,相对分子质量测定大连理工大学围家精品课程发展过程20世纪40年代:高分辨率质谱仪出现,有机化合物结构分析;20世纪60年代末:色谱-质谱联用仪岀现,有机混合物分离分析;促进天然有机化合物结构分析的发展20世纪90年代:基质辅助激光解吸电离源、电喷雾电离源、大气压化学电离源,开创了质谱技术研究生物大分子的新领域。2019年由于“发明了用于生物大分子的电喷雾离子化和基质辅助激光解吸离子化质谱分析法”,美国科学家约翰·芬恩与日本科学家田中耕一共享该年度诺贝尔化学奖。大连理工大学围家精品课程四四们12.1.2质谱仪与质谱分析原理进样系统离子源质量分析器检测器1.气体扩散1.电子轰击1.单聚焦2.直接进样2化学电离2双聚焦3.气相色谱3场致电离3.飞行时间4激光4.四极杆质谱仪需要在高真空下工作:离子源(103~105Pa)质量分析器(106Pa)(1)大量氧会烧坏离子源的灯丝;(2)用作加速离子的几千伏高压会引起放电;(3)引起额外的离子一分子反应,改变裂解模型,谱图复杂化大连理工大学围家精品课程原理与结构抽真空试样燕仪器原理图质谱仪原

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