有机质谱法-讲稿-仪器分析导论课件.ppt
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1、质 谱 技 术 的 发 展 与 应 用The Development and Application of the Mass Spectroscopy Technique质 谱 技 术 的 发 展 与 应 用质谱分析的基本原理 氯代环己烷 氯代苯 质谱的开发历史要追溯19世纪末J.J.Thomson对阴极射线的研究。Thomson利用磁场与阴极射线的相互作用力(洛仑兹力),测量了电子的荷质比e/m(当然,此公的测量精度差点),并创制了抛物线质谱装置。1919年Aston制成了第一台速度聚焦型质谱仪,成为了质谱发展史上的里程碑。历 史 质谱仪(Mass spectrometer)从应用的角度可以
2、分为有机质谱仪、无机质谱仪、同位素质谱仪和气体分析质谱仪。其体积(不包括计算机和控制部分)大到相当半张乒乓球案,小到与1/3圆珠笔相当。质谱仪的生产涉及到精密机械加工、高真空技术、电子技术和计算机等技术 有机质谱仪在整个质谱仪中,种类最多、应用最广其仪器数量也最多。有机质谱仪主要用于对有机化合物进行进行结构分析。今天,有机质谱仪广泛应用于石油和有机化工、生物、食品、制药、环保、质检、商检和科研等领域。随着电子技术和计算机技术的发展,特别是微型计算机性能的提高和价格的下降,使GC/MS更自动化和小型化,灵敏度和稳定性更好,价格也更便宜,使得GC/MS更加普及,在各应用领域发挥着越来越大的作用。一
3、、质谱图 的产生和意义 谱图的产生 ABCD+e ABCD+.(分子离子)ABCD+.AB+(裂片离子)+CD 或 ABCD+.AB+CD+或 A+BCD+等等 产生哪种裂片离子、产生多少取决于分子的结构 通过质谱仪的质量分析器将这些离子进行分离,并依次记录下它们的强度,以最强的离子的强度为100%(称该离子为基峰)重新归一化,得到离子之间的相对强度,以离子的质量数和该相对强度做图,即通常所称的质谱图。谱图实例 质谱图提供了丰富的结构信息.理论上我们可以从些结构信息中推出具体的分子结构来,但实践起来却很困难.现在有机质谱仪的数据系统都包括一个成熟的谱图检索系统,通常该系统含有十几万个化合物的标
4、准谱图.通过这样一个谱图的检索,可以完成大部分的常规分析工作.对于复杂的结构分析,除了要 进一步采用一些必要的质谱技术外,还要结合其它的分析手段,如红外、核磁等.工作原理:质谱仪具有三个基本功能:将分子转化为分子离子和裂片离子,并将这些离子加速。通过磁场或电场将这些离子按质荷比 进行分离。将分离出的离子检测并记录,给出一 质谱图。热电子束由热灯丝发射,热电子的能量由灯丝与电离盒之间的电压决定,改变此电压值即可改变轰击电子的能量。分子离子及裂片离子形成的正离子流的总量及其质谱图与轰击电子的能量有关。实验表明电子的能量在70eV附近,可以得到一稳定的离子流。现有标准谱图是用70ev的电子取得的。由
5、于源中的压力很低(10-6乇),一般不考虑离子的二次碰撞。电离方式与谱图特征 对一些不稳定的化合物,在70eV的电子轰击下很难得到分子离子峰。降低电子轰击能量可提高分子离子峰的相对强度,但绝对强度大大下降。同时简化的谱图也失去了结构方面的特征。这种情况下,一般采用较“软”的电离方式,如CI等。质量分析器的作用就是将离子按质荷比的大小进行分离和聚焦。质量分析器的最重要参数是质量分辨本领。对大多数有机化学应用,分辨本领 定义为 R=M/M M是双峰中的第一个峰的质量,M是两峰的质量差。(2)质量分析器 按照质量分析器的工作原理,质谱仪可分为 三类(主要的):双聚焦高分辨质谱仪(磁式)四极杆质谱仪
6、飞行时间质谱仪 高分辨质谱仪可精确测定离子的质量,给出离 子的元素组成。磁式单聚焦分析器是一扇形磁铁 离子在磁场中的运动方程为:m/z=H2r2/2V r 为扇形磁铁的半径,m 离子的质量,V 加 速电压,H 磁场强度,z离子的电荷。通常 z=1.由方程可看出,只要改变磁场强度 H或加速电压V就可以对离子进行分离(r 为 常数),即以此方式实现质谱扫描。但是,当 改变加速电压作质量扫描时,低质量离子 的传输率远大于高质量离子,对高质量离子 产生严重的质量歧视。一般不使用电压扫 描。由方程还可看出(v2/r)m=Hvz mv=Hzr 磁场并不产生真正的质量分离,而是产生动量(mv)分离.尽管离子
7、被加速到几千电子伏特(6000eV),但由于电离盒中各离子是在不同位置上产生的,以及其固有热能的差异,因而全部离子并不具有完全相同的能量,而是有零点几个电子伏特的能量分散,从而导致速度分散。由方程可看出,速度的分散将使离子束的聚焦变坏,限制了可能达到的分辨本领。为抵消速度分散的作用,在扇形磁铁前加一离子透镜径向电场。磁式质谱仪设计参数的考虑 为什么要较大的曲率半径 mv=Hzr mv=Hz m/m=r/r 为什么要较大的加速电压 m/z=H2r2/2V mz=-(H2r2/2V2)V m/m=V/V为什么需要高分辨 m1=200.11 m2=200.12 所需分辨率 R=m1/m=200.11
8、/0.01 R 20000 若加速电压 V=6000.00伏 离子的能量 E=6000.00eV 离子的热能为 0.6eV 则最高分辨为 R=10000 Nier-Johnson结构的原理图 离子源S产生的离子束进入电场 E,受到电场力的作用。给定能量的离子在B1达到方向焦;能量较小的离子聚焦于B2。此焦点上的狭缝称为缝,可以调节离子束中能量分散的宽窄。此束接着进入磁场,在这里离子按其动量分离。全部离子在曲线d达到方向聚焦,在曲线v达到速度聚焦。这两条线的交点是双聚点,此点决定接收器狭缝的位置。双聚焦质谱仪的优点是分辨率高,但作高分辨对仪器的状态要求很高,调整比较困难,同时仪器比较昂贵。由于磁
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