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电化学质谱法简介

电化学质谱法简介

电化学质谱法是适用于电化学体系的一种原位质谱方法。

介绍

电化学质谱法electrochemical mass spectroscopy;1;M5 适川于电化学体系的一种原位〔to }ilu ]质谱方法,月以检测 参与电化学反应的挥发性气体,从而获得反应的动力学参数、 c}r间体及其结构特性:在某种防水性的微孔薄膜上(如孔径 约。. U2t,rm,厚度约70}cm的聚四氟乙烯膜)涂敷一层电子导 体作为二作电极,使挥发性物质得以通过薄膜,而溶剂水则不 能,以保持质谱仪电离室的高真空要求。若采用差分技术甲即 测量挥发性物质的生成速率,可以加快响应时间。提高测量灵 敏度(检测下限可达S X 1U r r rraol IL. ),这就是差分电化学质 谱法(DEMS]。它还能分别测量复杂反应的多种挥发性产物 的生成速率,对研究反应中间体特别有利,己成功地用于若干 重要电化学反应,如甲醇氧化、CO:还原等。 2100433B

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电化学质谱法简介常见问题

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电化学质谱法简介文献

水箱中水的电化学法处理 水箱中水的电化学法处理

水箱中水的电化学法处理

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水箱中水的电化学法处理——利用研制的电极电解水产生强氧化剂,进行杀灭微生物、除铁改善水箱中水质的实验。结果表明,水流单程通过处理,杀菌率>99%,电耗≤0.1kWh/m3;除铁率>99%,电耗≤0.08kWh/m3。通过检测水中溶解氧含量的变化确认杀藻效果。循环处...

水电化学找金方法的验证及应用 水电化学找金方法的验证及应用

水电化学找金方法的验证及应用

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在地矿部“六五”金矿科技攻关项目三级专题“运积物覆盖区焦家式金矿地球化学快速评价方法的研究”中在国内外首次提出了水电化学找金方法并初步取得成果。本课题是在“六五”工作基础上的进一步深入和发展,是部金矿专项研究项目中的一个课题,由地矿部物化探研究所完成。

质谱法简介

质谱法是纯物质鉴定的最有力工具之一,其中包括相对分子量测定、化学式的确定及结构鉴定等。

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质谱法应用

质谱法特别是它与色谱仪及计算机联用的方法,已广泛应用在有机化学、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。用质谱计作多离子检测,可用于定性分析,例如,在药理生物学研究中能以药物及其代谢产物在气相色谱图上的保留时间和相应质量碎片图为基础,确定药物和代谢产物的存在;也可用于定量分析,用被检化合物的稳定性同位素异构物作为内标,以取得更准确的结果。

在无机化学和核化学方面,许多挥发性低的物质可采用高频火花源由质谱法测定。该电离方式需要一根纯样品电极。如果待测样品呈粉末状,可和镍粉混合压成电极。此法对合金、矿物、原子能和半导体等工艺中高纯物质的分析尤其有价值,有可能检测出含量为亿分之一的杂质。

利用存在寿命较长的放射性同位素的衰变来确定物体存在的时间,在考古学和地理学上极有意义。例如,某种放射性矿物中有放射性铀及其衰变产物铅的存在,铀238和铀235的衰变速率是已知的,则由质谱测出铀和由于衰变产生的铅的同位素相对丰度,就可估计该轴矿物生成的年代。

质谱仪种类繁多,不同仪器应用特点也不同,一般来说,在300C左右能汽化的样品,可以优先考虑用GC-MS进行分析,因为GC-MS使用EI源,得到的质谱信息多,可以进行库检索。毛细管柱的分离效果也好。如果在300C左右不能汽化,则需要用LC-MS分析,此时主要得分子量信息,如果是串联质谱,还可以得一些结构信息。如果是生物大分子,主要利用LC-MS和MALDI-TOF分析,主要得分子量信息。对于蛋白质样品,还可以测定氨基酸序列。质谱仪的分辨率是一项重要技术指标,高分辨质谱仪可以提供化合物组成式,这对于结构测定是非常重要的。双聚焦质谱仪,傅立叶变换质谱仪,带反射器的飞行时间质谱仪等都具有高分辨功能。

质谱分析法对样品有一定的要求。进行GC-MS分析的样品应是有机溶液,水溶液中的有机物一般不能测定,须进行萃取分离变为有机溶液,或采用顶空进样技术。有些化合物极性太强,在加热过程中易分解,例如有机酸类化合物,此时可以进行酯化处理,将酸变为酯再进行GC-MS分析,由分析结果可以推测酸的结构。如果样品不能汽化也不能酯化,那就只能进行LC-MS分析了。进行LC-MS分析的样品最好是水溶液或甲醇溶液,LC流动相中不应含不挥发盐。对于极性样品,一般采用ESI源,对于非极性样品,采用APCI源。

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质谱法发现

1898年W.维恩用电场和磁场使正离子束发生偏转时发现,电荷相同时,质量小的离子偏转得多,质量大的离子偏转得少。1913年J.J.汤姆孙和F.W.阿斯顿用磁偏转仪证实氖有两种同位素[kg1]Ne和[kg1]Ne阿斯顿于1919年制成一台能分辨一百分之一质量单位的质谱计,用来测定同位素的相对丰度,鉴定了许多同位素。但到1940年以前质谱计还只用于气体分析和测定化学元素的稳定同位素。后来质谱法用来对石油馏分中的复杂烃类混合物进行分析,并证实了复杂分子能产生确定的能够重复的质谱之后,才将质谱法用于测定有机化合物的结构,开拓了有机质谱的新领域。

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