第三章有机质谱PPT讲稿.ppt
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1、第三章有机质谱第三章有机质谱第1页,共89页,编辑于2022年,星期二一、定义:一、定义:3.1 质谱(质谱(MS)的基本知识的基本知识 使待测的样品分子气化,用具有一定能量的电子束(或具使待测的样品分子气化,用具有一定能量的电子束(或具有一定能量的快速原子)轰击气态分子,使气态分子失去一个有一定能量的快速原子)轰击气态分子,使气态分子失去一个电子而成为带正电的分子离子。分子离子还可能断裂成各种碎电子而成为带正电的分子离子。分子离子还可能断裂成各种碎片离子,所有的片离子,所有的正离子在电场和磁场的综合作用下按质荷比正离子在电场和磁场的综合作用下按质荷比(m/z)大小依次排列而得到谱图。大小依次
2、排列而得到谱图。质谱的优点质谱的优点:1、灵敏度特别高。、灵敏度特别高。进样量非常少,通常只用几微克(进样量非常少,通常只用几微克(g),甚至更少的样品,甚至更少的样品(10-10g),便),便可给出一张满意的质谱图。检出极限可达可给出一张满意的质谱图。检出极限可达(10-14 g)。2、质谱是唯一可以给出分子量、质谱是唯一可以给出分子量,确定分子式的方法。确定分子式的方法。分子式的确定对化合物的结构鉴定至关重要。分子式的确定对化合物的结构鉴定至关重要。第2页,共89页,编辑于2022年,星期二3、适用范围广(气体、液体、固体)。、适用范围广(气体、液体、固体)。二、离子化的方法二、离子化的方
3、法 1.电子轰击(电子轰击(Electron Impact Ionization,EI)2.化学电离(化学电离(Chemical Ionization,CI)3.场致离(场致离(Field Ionization,FI)和场解吸()和场解吸(Field Desorption,FD)4.快原子轰击(快原子轰击(Fast Atom Bombardment,FAB)5.电喷雾电离(电喷雾电离(Electrospray Ionization,ESI)6.基质辅助激光解吸电离(基质辅助激光解吸电离(Matrix-Assisted Laser Desorption-Ionization,MALDI)三、基本
4、原理基本原理第3页,共89页,编辑于2022年,星期二质谱仪示意图质谱仪示意图 离子生成后,在质谱仪中被电场加速。加速后其动能和位能相等离子生成后,在质谱仪中被电场加速。加速后其动能和位能相等,即:即:其中其中 m:离子质量;离子质量;v:离子速度;离子速度;z:离子电荷;离子电荷;V:加速电压加速电压(1)第4页,共89页,编辑于2022年,星期二 当被加速的离子进入磁分析器时,磁场再对离子进行作用,让每当被加速的离子进入磁分析器时,磁场再对离子进行作用,让每一个离子按一定的弯曲轨道继续前进。其行进轨道的曲率半径决定一个离子按一定的弯曲轨道继续前进。其行进轨道的曲率半径决定于各离子的质量和所
5、带电荷的比值于各离子的质量和所带电荷的比值m/z。此时由离子动能产生的离心。此时由离子动能产生的离心力力(mv2/R)与由磁场产生的向心力与由磁场产生的向心力(Hzv)相等:相等:其中:其中:R为曲率半径为曲率半径 H为磁场强度。为磁场强度。由此式得:由此式得:(2)代入代入(1)式得:式得:这就是这就是质谱的基本方程。质谱的基本方程。第5页,共89页,编辑于2022年,星期二丁酮的质谱图四、四、质谱图的组成谱图的组成质谱图由横坐标、纵坐标和棒线组成。谱图由横坐标、纵坐标和棒线组成。横坐标标明离子质荷横坐标标明离子质荷(离子质量与所带电荷数)比(离子质量与所带电荷数)比(m/z或或m/e)的数
6、值,的数值,纵坐纵坐标标:离子流的相对强度离子流的相对强度标明各峰的标明各峰的相对强度相对强度RI(或相对丰度(或相对丰度RA),棒线代表质荷),棒线代表质荷比的离子。图谱中最强的一个峰称为基峰,将它的相对强度定为比的离子。图谱中最强的一个峰称为基峰,将它的相对强度定为100。m为原子为原子核质子和中子数目之和,核质子和中子数目之和,z或或e为离子所带正电荷或所失的电子数,通常为为离子所带正电荷或所失的电子数,通常为1。第6页,共89页,编辑于2022年,星期二 CO、N2、C2H4 的精确质量依次为:的精确质量依次为:27.9949、28.0062、28.0313 五、五、质谱术语质谱术语
7、基峰:质谱图中离子强度最大的峰,规定其相对强度基峰:质谱图中离子强度最大的峰,规定其相对强度(RI)或相对丰度()或相对丰度(RA)为)为100。精确质量:低分辨质谱中离子的质量为整数,高分辨质谱给出分精确质量:低分辨质谱中离子的质量为整数,高分辨质谱给出分子离子或碎片离子的精确质量,其有效数字视质谱计的分辨率而定基子离子或碎片离子的精确质量,其有效数字视质谱计的分辨率而定基于精确原子量。于精确原子量。部分元素的天然同位素的精确质量和丰度见部分元素的天然同位素的精确质量和丰度见P20表表2.1第7页,共89页,编辑于2022年,星期二六、六、质谱中的各种离子质谱中的各种离子1.分子离子分子离子
8、(molecular ion)分子被电子束轰击失去一个电子形成的带正电荷的离子称为分分子被电子束轰击失去一个电子形成的带正电荷的离子称为分子离子子离子。分子离子用分子离子用 M+表示。表示。z=1的分子离子的的分子离子的m/z为该分子的分子为该分子的分子量。量。分子离子峰的应用:分子离子峰的应用:分子离子峰的质荷比就是化合物的相对分子质量,所以,用质谱法可测分子离子峰的质荷比就是化合物的相对分子质量,所以,用质谱法可测分子量。分子量。2.同位素离子同位素离子 含有同位素的离子称为同位素离子含有同位素的离子称为同位素离子。在质谱图上,与。在质谱图上,与同位素离子相同位素离子相对应的峰称为同位素离
9、子峰。对应的峰称为同位素离子峰。分子离子是一个游离基离子。是质谱中所有离子的起源,分子离子是一个游离基离子。是质谱中所有离子的起源,在质谱图上,与在质谱图上,与分子离子相对应的峰为分子离子峰。分子离子相对应的峰为分子离子峰。第8页,共89页,编辑于2022年,星期二3.碎片离子碎片离子 分子离子在电离室中进一步发生键断裂生成的离子称为碎片分子离子在电离室中进一步发生键断裂生成的离子称为碎片离子。离子。经重排裂解反应产生的离子称为重排离子。其结构并非原来分子的结经重排裂解反应产生的离子称为重排离子。其结构并非原来分子的结构单元。重排反应中键的断裂和生成同时发生。构单元。重排反应中键的断裂和生成同
10、时发生。4.重排离子重排离子5.母离子与子离子母离子与子离子 任何一离子(分子离子或碎片离子)进一步裂解产生了质核任何一离子(分子离子或碎片离子)进一步裂解产生了质核比较小的离子,前者称为母离子(或前体离子),后者称为子离比较小的离子,前者称为母离子(或前体离子),后者称为子离子。子。分子离子是母离子的一个特例。分子离子是母离子的一个特例。6.奇电子离子与偶电子离子奇电子离子与偶电子离子第9页,共89页,编辑于2022年,星期二 具有未配对电子的离子为奇电子离子。记为:具有未配对电子的离子为奇电子离子。记为:M+.A+.;这样的离子同时也是自由基,具有较高的反应活性。无未配对这样的离子同时也是
11、自由基,具有较高的反应活性。无未配对电子的离子为偶电子离子。如:电子的离子为偶电子离子。如:D+,C+,分子离子为奇电子离子。分子离子为奇电子离子。质谱解析中,质谱解析中,奇电子离子很重要。奇电子离子很重要。7.多电荷离子多电荷离子 失掉两个以上电子的离子是多电荷离子。正常电离条件下有机化合物只生失掉两个以上电子的离子是多电荷离子。正常电离条件下有机化合物只生成单电荷或双电荷离子。双电荷离子存在于稳定的结构中,在质谱图中,双电成单电荷或双电荷离子。双电荷离子存在于稳定的结构中,在质谱图中,双电荷离子出现在单电荷离子的荷离子出现在单电荷离子的1/2质量处。质量处。8.亚稳离子亚稳离子(m*):9
12、.从离子源出口到检测器之间产生的离子。从离子源出口到检测器之间产生的离子。9.准分子离子(准分子离子(QM)采用采用CI电离法,得到比分子量多或少电离法,得到比分子量多或少 1 质量单位的离子称为准分子离子,质量单位的离子称为准分子离子,如:如:(M+H)+、(M+H)+不含未配对电子,结构上比较稳定。不含未配对电子,结构上比较稳定。第10页,共89页,编辑于2022年,星期二3.2 分子离子与分子式分子离子与分子式一、分子离子峰的识别分子离子峰的识别 1.在质谱图中,分子离子峰应该是最高质荷比的离子峰(同位在质谱图中,分子离子峰应该是最高质荷比的离子峰(同位素离子及准分子离子峰除外)。即素离
13、子及准分子离子峰除外)。即最大质量数的峰可能是分子离子最大质量数的峰可能是分子离子峰。峰。2.分子离子峰是奇电子离子峰。分子离子峰是奇电子离子峰。3.分子离子能合理地丢失碎片(自由基或中性分子),与分子离子能合理地丢失碎片(自由基或中性分子),与 其相邻的质荷比较小的碎片离子关系合理。其相邻的质荷比较小的碎片离子关系合理。4.氮律:氮律:当化合物不含氮或含偶数个氮时,该化合物分子量为偶数;当当化合物不含氮或含偶数个氮时,该化合物分子量为偶数;当化合物含奇数个氮时,该化合物分子量为奇数。化合物含奇数个氮时,该化合物分子量为奇数。常见常见M+*丢失的碎片及化合物的可能结构来源见下表:丢失的碎片及化
14、合物的可能结构来源见下表:注意:注意:第11页,共89页,编辑于2022年,星期二第12页,共89页,编辑于2022年,星期二二、分子离子峰的相对强度(二、分子离子峰的相对强度(RI)4.烯烃分子离子峰比烷烃高,烯烃分子离子峰比烷烃高,对称型越强,分子离子峰强度越大。对称型越强,分子离子峰强度越大。常见分子离子峰的相对强度归纳如下:常见分子离子峰的相对强度归纳如下:RI取决于分子离子结构的稳定性,取决于分子离子结构的稳定性,具有大共轭体系的分具有大共轭体系的分子离子稳定性高。子离子稳定性高。1.芳环(包括芳杂环)芳环(包括芳杂环)脂环化合物脂环化合物 硫醚、硫酮硫醚、硫酮 共轭烯共轭烯 此几类
15、分子离子峰比较明显,芳环、芳杂环分子离子峰在质谱中此几类分子离子峰比较明显,芳环、芳杂环分子离子峰在质谱中是基峰或强峰。是基峰或强峰。2.直链直链酮、酯、酸、醛、酰胺、卤化物酮、酯、酸、醛、酰胺、卤化物等通常显示分子离子峰。等通常显示分子离子峰。3.脂肪族醇、胺、亚硝酸酯、硝酸酯、硝基化合物、腈类及多支脂肪族醇、胺、亚硝酸酯、硝酸酯、硝基化合物、腈类及多支链化合物容易裂解,链化合物容易裂解,分子离子峰通常分子离子峰通常很弱或不出现很弱或不出现。第13页,共89页,编辑于2022年,星期二三、M+.峰和峰和准分子离子准分子离子(M+1)+峰或峰或(M-1)+峰的峰的判别判别 醚、酯、胺、酰胺、腈
16、化物、氨基酸酯、胺醇等可能有较强的醚、酯、胺、酰胺、腈化物、氨基酸酯、胺醇等可能有较强的(M+1)+峰;芳醛、某些醇或某些含氮化合物可能有较强的峰;芳醛、某些醇或某些含氮化合物可能有较强的(M-1)+峰。峰。四、分子式的推导四、分子式的推导 1.如何判断分子式的合理性?如何判断分子式的合理性?该式的该式的式量等于分子量;是否符合氮律;不饱和度是否合理。式量等于分子量;是否符合氮律;不饱和度是否合理。2.低分辨质谱法低分辨质谱法 同位素相对丰度的计算法同位素相对丰度的计算法P26、查、查 Beynon 表法表法P32。1)同位素峰簇及其相对丰度同位素峰簇及其相对丰度 除除 F、P、I 外,都有同
17、位素。外,都有同位素。分子离子或碎片离子峰常分子离子或碎片离子峰常以以同位素簇同位素簇的形式存在。的形式存在。第14页,共89页,编辑于2022年,星期二 低质量的同位素(低质量的同位素(A)丰度计为)丰度计为100。Cl:个数个数 峰形峰形 Br:个数个数 峰形峰形 1 3:1 1 1:1 2 9:6:1 2 1:2:1 3 27:27:9:1 3 1:3:3:1 设某一元素有两种同位素,在某化合物中含有设某一元素有两种同位素,在某化合物中含有 m 个该元个该元素的原子,则分子离子同位素峰簇的各峰的相对丰度可用二项素的原子,则分子离子同位素峰簇的各峰的相对丰度可用二项式式(a+b)m 展开式
18、的系数推算。展开式的系数推算。第15页,共89页,编辑于2022年,星期二 若化合物含有若化合物含有 i 种元素,它们都有非单一的同位素组成,总种元素,它们都有非单一的同位素组成,总的同位素峰簇各峰之间的强度可用下式表示:的同位素峰簇各峰之间的强度可用下式表示:2)利用)利用同位素峰簇的相对丰度同位素峰簇的相对丰度推导化合物的分子式。推导化合物的分子式。a.从从 M+1 峰与峰与 M 峰强度的比值,可估算出分子中含碳的数目。峰强度的比值,可估算出分子中含碳的数目。式中式中 I(M+1)和和 I(M)分别表示分别表示 M+1 峰和峰和 M 峰的(相对)强度。峰的(相对)强度。b.从从 M+2 峰
19、与峰与 M 峰强度的比值(见峰强度的比值(见P27计算公式计算公式)可估算出分子中含可估算出分子中含 S,Cl,Br 的数目的数目 ,S 4.4%;M+2,M+4,M+6 峰很特征。峰很特征。(a1+b1)m1 (a2+b2)m2 (ai+bi)mi第16页,共89页,编辑于2022年,星期二 从分子量与上述元素组成的从分子量与上述元素组成的质量差额可推测分子中存在的氢质量差额可推测分子中存在的氢原子数目。原子数目。c.其它元素的存在及其原子数目其它元素的存在及其原子数目 氟的存在氟的存在可以从分子离子失去可以从分子离子失去M 20,M 50(分别对(分别对应失去应失去 HF,CF2)而证实。
20、)而证实。碘碘的存在可以从的存在可以从 M127,M128(分别对应失去(分别对应失去 I.,HI),得到证实。得到证实。若存在若存在 m/z 31,45,59 的离子,说明有的离子,说明有醇、醚形式的醇、醚形式的氧存在氧存在。从分子量与已知元素组成质量的,较大差额也可估。从分子量与已知元素组成质量的,较大差额也可估计氧原子的存在个数。计氧原子的存在个数。第17页,共89页,编辑于2022年,星期二如:如:C5H14N2O3 C6H14O4 150 150 低低 150.1004 150.0892 高高3.高分辨质谱法:可测得化合物的精确分子量高分辨质谱法:可测得化合物的精确分子量。例例1:化
21、合物:化合物 A 的质谱数据及图如下,推导其分子式。的质谱数据及图如下,推导其分子式。第18页,共89页,编辑于2022年,星期二解:图中解:图中高质荷比区高质荷比区 m/z 73,74;设;设 m/z 73为为 M+.,与相邻强度较大的碎与相邻强度较大的碎片离子片离子58之间之间(15)为为合理丢失峰合理丢失峰(.CH3),可认为,可认为m/z 73为化合物为化合物 A 的的分子离子峰,分子离子峰,74为(为(M+1)峰。因)峰。因 M+.的的 m/z 为奇数,说明为奇数,说明 A 中含有奇中含有奇数个氮。数个氮。通过计算可知,分子中碳的数目通过计算可知,分子中碳的数目 5,若为,若为5,则
22、分子式,则分子式C5N,其,其分子量大于分子量大于73,显然不合理。若为,显然不合理。若为4,则,则731412411,可能的分子,可能的分子式为式为 C4H11N,0。该式组成合理,符合氮律,可认为是化合物。该式组成合理,符合氮律,可认为是化合物 A 的分的分子式。子式。第19页,共89页,编辑于2022年,星期二例例2:化合物:化合物 B 的质谱数据及图如下,推导其分的质谱数据及图如下,推导其分子式。子式。第20页,共89页,编辑于2022年,星期二 解:设高质荷比区,解:设高质荷比区,RI 最大的峰最大的峰 m/z 97 为分子离子峰,为分子离子峰,由于由于 m/z 97与与m/z 98
23、的相对强度之比约为的相对强度之比约为2:1,既不符合,既不符合C,H,N,O,S化合物的同位素相对丰度比,又不符合化合物的同位素相对丰度比,又不符合 Cl,Br原子组原子组成的同位素峰簇的相对丰度比,故成的同位素峰簇的相对丰度比,故 m/z 97可能不是分子离子峰。可能不是分子离子峰。设设 m/z 98为分子离子峰,与为分子离子峰,与 m/z 71,70关系合理,可认为关系合理,可认为 m/z 98 为为 M+.,m/z 97 为为(M1)峰。化合物不含氮或偶数氮(此处省略)。由表中峰。化合物不含氮或偶数氮(此处省略)。由表中数据可知数据可知:m/z 98(56)M+.,99(7.6)(M+1
24、),100(2.4)(M+2)则则 RI(M+1)/RI(M)100=13.6,RI(M+2)/RI(M)100=4.3,由由(M+2)相对强度为相对强度为 4.3 判断化合物中含有一个硫原子,判断化合物中含有一个硫原子,983266,66125.5,说明羰原子数目只能小于等于,说明羰原子数目只能小于等于 5;若为;若为 5,661256,可能分子式为,可能分子式为 C5H6S,3是合理的。是合理的。第21页,共89页,编辑于2022年,星期二 若为若为4,6612418,此时分子式假设为,此时分子式假设为 C4H18S,4,故不合理;假设分子中含有一个氧,此时分子式为,故不合理;假设分子中含
25、有一个氧,此时分子式为 C4H2OS,4 也是合理的。也是合理的。所以化合物所以化合物 B 的分子式可能为的分子式可能为:C5H6S 或或 C4H2OS。例例3:化合物:化合物 C 的质谱数据及图如下,推导其分子式。的质谱数据及图如下,推导其分子式。第22页,共89页,编辑于2022年,星期二 解:由表及图可知,解:由表及图可知,m/z 164 与与166,135 与与 137 的相对强度之比的相对强度之比均近似为均近似为1:1,m/z 164 与相邻碎与相邻碎片离子峰片离子峰 m/z 135(M-29)和)和 85(M-79)之间关系合理,故认之间关系合理,故认为为m/z 164为化合物为化
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