自动检测技术质谱基础知识.pptx

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1、质谱仪结构组成 框 图进样系统离子源质量分析器检测器真空系统供电系统数据处理系统第1页/共56页质谱仪结构组成 原理图第2页/共56页作用:将样品引入离子源方式1:直接进样(气体、液体、固体)方式2:利用GC进样质谱仪结构组成 进样系统第3页/共56页质谱仪结构组成 进样系统第4页/共56页作用:用某种电离方式将待测样品分子(或原子)电离成离子(正离子、负离子、分子离子、碎片离子、单电荷离子、多电荷离子),并将离子加速、聚焦成为离子束,送进质量分析器。质谱仪结构组成 离子源第5页/共56页质谱仪结构组成 离子源第6页/共56页电子轰击(EI)化学电离(CI)场致电离与场解析(FI、FD)电喷雾

2、电离(ESI)大气压化学电离(APCI)快原子轰击(FAB)其它很多种离子源 电离方式第7页/共56页离子源 结构与离子轨道第8页/共56页离子源 电子轰击电离方式第9页/共56页离子源 化学电离方式第10页/共56页离子源 化学电离方式第11页/共56页离子源 大气压电喷雾电离方式第12页/共56页离子源 大气压电喷雾电离方式第13页/共56页离子源 大气压电喷雾电离过程第14页/共56页离子源 大气压化学电离方式第15页/共56页离子源 大气压化学电离过程第16页/共56页质荷比:离子质量与所带电荷的比值。质谱图:离子碎片丰度对质荷比作图得到质谱图。分子离子:样品分子失去一个电子后形成的质

3、量与分子量相等的离子,M+。碎片离子:由样品分子或分子离子发生化学键断裂后形成的各种离子。质谱常用术语第17页/共56页质谱图第18页/共56页母离子:可进一步电离产生更小碎片的离子,与子离子对应。子离子:由母离子裂解而来的小碎片离子。同位素离子:由样品中元素的同位素产生的离子。如12C/13C=1.11质谱常用术语第19页/共56页M+1离子:分子离子在电离室内捕获一个氢形成的离子或同位素分子离子。重排离子:分子离子裂解为碎片离子时,某些碎片不仅仅通过键的简单断裂,而是经过原子或基团重排后形成的离子。质谱常用术语第20页/共56页分子离子峰 确定分子量掌握分子离子峰稳定性规律:芳香环共轭链烯

4、脂环化合物直链烷烃类硫醇酮胺酯醚分支较多的烷烃类醇。用N规则判断:由C、H、O组成的有机化合物,分子离子的质量一定是偶数;由C、H、O、N组成的有机化合物,含奇数个N,分子离子的质量是奇数,含偶数个N,分子离子的质量是偶数。第21页/共56页看分子离子峰与临近峰质量差应合理。分子离子峰的左面不可能出现比分子离子峰质量小3-14个质量单位的峰。利用M+1峰的信息。某些化合物如醚、酯、胺、酰胺等的分子离子不稳定,但M+1(捕获H)峰却很大。分子离子峰 确定分子量第22页/共56页利用M-1峰的信息。有些化合物特别是醛类没有分子离子峰,但M-1(失去H)峰却较大。降低电子轰击源的能量,观察炙谱峰的变

5、化情况。逐渐降低电子流的能量,减少分子离子的裂解。分子离子峰 确定分子量第23页/共56页有机物电离举例 甲基异丁基酮第24页/共56页有机物电离举例 癸烷第25页/共56页有机物电离举例 6-环己基十一烷第26页/共56页作用:使进入的具有不同质荷比(m/e)的正离子(或负离子)进行分离,顺序到达检测器。原理:质谱方程式m/e=H2R2/2V。意义:离子在磁场内的运动半径R与离子的质荷比m/e、外加磁场强度H、加速电压V有关。只有在一定的V及H条件下,具有一定质荷比的离子才能以运动半径为R的轨道到达检测器质谱仪结构组成 质量分析器第27页/共56页方程应用:(1)若固定H、R,则m/e与V成

6、反比,只要连续改变加速电压V(电压扫描),就可使具有不同m/e的离子按顺序到达检测器,得到不同的质谱图。(2)若固定V、R,则m/e与H2 成正比,只要连续改变磁场强度H(磁场扫描),就可使具有不同m/e的离子按顺序到达检测器,得到不同的质谱图。质谱仪结构组成 质量分析器第28页/共56页质谱仪结构组成 质量分析器第29页/共56页射频:四极杆、离子阱飞行时间扇形磁场傅立叶变换其它质谱仪结构组成 质量分析器类型第30页/共56页质量分析器类型 四极杆四极杆质量分析器:有两组对称的电极组成,每对电极上分别施加高频电压,改变高频电压(电压扫描或频率扫描)可以选择性使不同质量(质荷比)的离子通过,到

7、达检测器产生质谱信号。第31页/共56页质量分析器类型 四极杆第32页/共56页质量分析器类型 离子阱第33页/共56页质量分析器类型 飞行时间第34页/共56页质量分析器类型 扇形磁场第35页/共56页作用:将通过质量分析器的离子转变成电信号输出。类型:直接测量;电子倍增器。质谱仪结构组成 检测器第36页/共56页质谱仪结构组成 检测器第37页/共56页质谱仪结构组成 检测器第38页/共56页质谱仪结构组成 检测器第39页/共56页作用:将检测器检测到的电信号记录并储存,同时控制各部分电子元件的操作参数。质谱仪结构组成 数据处理系统第40页/共56页质谱仪结构组成 数据处理系统第41页/共5

8、6页质谱仪结构组成 真空系统第42页/共56页提供足够的平均自由程提供无碰撞的离子轨道减少离子-分子反应减少背景干扰延长灯丝寿命消除放电增加灵敏度质谱仪结构组成 真空系统的作用第43页/共56页真空系统的作用 自由程与压力的关系Pressure(Torr)Pressure(Torr)Mean Free Path(meters)Mean Free Path(meters)7606.0 x10-814.5x10-510-34.5x10-210-54.5x10010-74.5x10210-94.5x104第44页/共56页真空系统 高真空的实现前级泵(粗抽泵):机械泵先将体系抽到10-110-2 P

9、a。高真空泵:油扩散泵或涡轮分子泵,将真空抽到10-410-5 Pa。油扩散泵较便宜,但会产生一定的本底,并可能造成反油,污染离子源和质量分析器。涡轮分子泵可以克服油扩散泵的缺点,但价格较贵。第45页/共56页作用:为系统提供能量,使仪器按照确定的电磁参数正常运行。质谱仪结构组成 供电系统第46页/共56页质谱基础知识 质谱仪分类(按用途)同位素质谱仪:用于测定同位素丰度。对测量准确度、精密度和丰度灵敏度的要求较高。无机质谱仪:用于进行无机物分析。如气体质谱分析仪、质谱检漏仪等。有机质谱仪:用于进行有机物结构分析。多数仪器可与色谱联用。第47页/共56页有机质谱仪的应用 有机合成证明是否得到所

10、要的最终产物。如放线菌代谢的嗅味产物MIB合成。在多步合成过程中,监测中间合成步骤的产物是否正确。如有人要经13步合成一笼状冠醚,但在第8步时进一步的反应一再失败,经质谱鉴定,第8步的产物分子量为565,而正确的分子量应为563,证明未发生闭环反应。改进后顺利进行。第48页/共56页石油化工应用有机质谱最早。石油产品组分与性能的关系。油品添加剂的剖析:润滑油中防腐剂的剖析;油品中非离子表面活性剂的分析。有机质谱仪的应用 石油化工第49页/共56页煤的汽化和液化产品:多为脂肪烃和芳烃有机质谱仪的应用 煤化工第50页/共56页利用稳定同位素标记示踪剂研究人体代谢过程及代谢产物。生物大分子的测定。牛

11、胰岛素(5733)、小牛血清白蛋白(66430-66709)、核糖核酸酶(13687)、干扰素(19273)。药物结构鉴定及药物代谢研究。生物样品中小分子化合物。有机质谱仪的应用 生命科学第51页/共56页天然产物中挥发性有机化合物。通常用GC-MS。挥发油、香料、中药、藏药。天然有机化合物的新结构鉴定。有机质谱仪的应用 天然产物第52页/共56页毒品及违禁药物的分析。麻醉剂、鸦片及其衍生物、致幻剂、镇静剂、兴奋剂。如吗啡(285)、可待因(299)、蒂巴茵(313)、罂粟碱()339、哪可汀(413)。爆炸物的检测和鉴定。不能用GC-MS。TNT炸药(2,4,6-三硝基甲苯)、NG炸药(三硝

12、基甘油)。其它痕量作案证据的分析。纵火加速剂、高分子材料。有机质谱仪的应用 法庭科学第53页/共56页烟草工业。不同香型的香烟配方、品牌香烟的烟气质谱图(指纹图)、有害成分。饮料和酒类成分研究。名酒真伪鉴定、酒中有害物如强致癌物氨基甲酸乙酯的测定。油脂化学品分析。动植物食用油脂分析。食品添加剂。有机质谱仪的应用 食品工业第54页/共56页土壤和农作物中有机污染物、农药残留的检测。有机氯农药、有机磷农药。大气中有机污染物的分析。飘尘-二氯甲烷萃取-浓缩-GCMS。水中有机污染物的分析。污水液液萃取。较清洁水固相萃取。环境中特定有机污染物的监测。多氯二苯并二恶英(PCDDs),2,3,7,8-四氢二苯并二恶英(2,3,7,8-TCDD)是已知最毒的异构体。有机质谱仪的应用 环境科学第55页/共56页感谢您的观看!第56页/共56页

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