6.6.4. Масс-спектрометрический метод
Метод основан на измерении важнейшей характеристики вещества – массы его молекул или атомов. Это дает возможность определять состав газообразных, жидких и твердых веществ независимо от их физических и химических свойств. Метод является одним из наиболее совершенных универсальных современных методов анализа. К преимуществам метода относятся: возможность определения многих компонентов сложных смесей; для анализа требуется очень малое количесто анализируемого вещества; достаточно высокая скорость проведения анализа и высокая чувствительность – до 0,001 %.
В основе метода лежит свойство заряженных частиц – ионов ве-щества менять направление или скорость своего движения в электрическом либо магнитном поле в зависимости от отношения массы частицы к ее заряду. Метод заключается в переводе образцов (твердых и жидких сред) в газообразные; в переводе молекул анализируемого вещества в положительные ионы и формировании ионного пучка; разделении ионного пучка по массе в магнитном или электрическом поле; в улавливании ионов, раздельном измерении и регистрации ионных токов каждой составляющей ионного пучка.
Распределение ионов по массе на пучки и их относительная ин-тенсивность образуют масс-спектр, из которого получают различную информацию о молекулах веществ, введенных в прибор. По относительной интенсивности каждого выделенного пучка определяют концентрацию компонентов анализируемой смеси. Изучение масс-спектров позволяет найти точные формулы молекул и определить молекулярную массу. Опытные масс-спектрометристы могут по ним охарактеризовать исходное вещество и полностью расшифровать его структуру.
На рис. 6.15 показана принципиальная схема масс-спектрометра.
4 5 2
Рис. 6.15. Масс-спектрометр:
1 – ионизационная камера; 2 – камера; 3 – коллектор;
4 – усилитель; 5 – измерительный прибор
Системой введения анализируемое вещество подают в иониза-тор, где молекулы превращаются в ионы. В случае твердых и жидких проб ионизатор включает испаритель, переводящий пробу в газообразное состояние. Для ионизации используют облучение пробы фотонами, ионами, воздействием электрического поля и др. Образующиеся положительно заряженные ионы проходят через пластины, между которыми наводится электрическое поле с разностью потенциалов в несколько тысяч вольт. Остатки неионизированного вещества удаляются вакуумным насосом. Быстро движущиеся ионы попадают в магнитное поле напряженностью Н. При этом в зависимости от массы иона, его заряда и соотношения ускоряющего напряжения и напряженности магнитного поля эти ионы начинают двигаться по траекториям с различными радиусами.
Масс-спектры получают, одновременно регистрируя все ион-ные пучки на одной фотопластинке (масс-спектрография) или непрерывно изменяя радиусы (варьируя H или U) так, что различные пучки ионов достигают улавливающего электрода последовательно (масс-спектрометрия). Спектры регистрируют на ленточном самописце или с помощью осциллографа.
Одна из основных характеристик масс-спектрометра – его разрешающая способность. Она отражает способность прибора разделять линии, относящиеся к ионам с близкой массой. Считается, что два пика равной высоты разрешены, если в промежутке между ними интенсивность не превышает 10 % высоты пика. Отсюда разрешающая способность системы определяется как относительная разность массы для двух ионов, линии которых можно разрешить. Более же принято разрешающую способность выражать обратной величиной.
Значение необходимого разрешения зависит от задачи, которую необходимо решить: при увеличении разрешающей способности масс-спектр становится более сложным и его интерпретация затрудняется. Разрешающая способность простейших приборов лежит в пределах 200–2000. Масс-спектрометры высокого разрешения обладают разрешающей способностью 20 000–200 000.
Для точных измерений массы элементов одновременно регистрируют спектры образца и калибровочного соединения. Это соединение, обычно фторсодержащее, должно давать в масс-спектре линии ионизированных фрагментов известного состава, которые можно лег-ко идентифицировать.
В последнее время разработаны устройства, передающие ин-формацию с детектора на компьютер, что ускоряет обработку данных и дает возможность непосредственно получать концентрационные характеристики. Масс-спектры многих веществ подробно изучены и представлены в специальных атласах в виде спектрограмм или таблиц.
- Министерство образования и науки Российской Федерации
- Институт холода и биотехнологий
- Методы и средства аналитических измерений Учебное пособие
- Санкт-Петербург
- 1. Классификация методов анализа
- Терминоэлементы аналитических методов
- 2. Аналитические методы измерений
- 2.1. Анализ на основе химических реакций
- 2.2. Анализ на основе электрохимических реакций
- 2.2.1. Виды анализа на основе неспецифических электродных процессов
- 2.2.2. Виды анализа на основе специфических электродных процессов
- 2.2.3. Виды анализа на основе свойств двойного электрического слоя
- 2.3. Анализ на основе термических процессов
- 2.4. Анализ на основе взаимодействия с электромагнитным или корпускулярным излучением
- 2.4.1. Виды анализа на основе упругих и квазиупругих взаимодействий
- 2.4.2. Виды анализа на основе молекулярной спектроскопии
- 2.4.3. Виды анализа атомных спектров
- 3. Аналитические методы и методы разделения
- 3.1. Аналитические методы
- 3.2. Методы разделения
- Классификация методов разделения
- Хроматографические методы
- 4. Теплофизические методы
- 4.1. Термофизические методы для анализа состава вещества
- 4.2. Теплофизические методы для измерения влажности вещества
- 5. Электрохимические и электрические методы
- 5.1. Кондуктометрический метод
- 5.2. Диэлькометрический метод
- 5.3. Полярографический метод
- 5.4. Потенциометрический метод
- Ионоселективные электроды
- 5.5. Измерение рН жидкостей
- Индикаторы
- 5.6. Ионометрия
- 5.7. Основы капиллярного электрофореза
- 6. Методы, основанные на взаимодействии вещества и электромагнитного излучения
- 6.1. Методы спектрального анализа. Спектроскопия
- 6.2. Оптические методы
- 6.2.1. Рефрактометрические методы
- 6.2.2. Интерферометры
- 6.3. Фотометрический метод
- 6.4. Фурье-спектрометры
- 6.5. Оптические датчики
- 6.6. Радиометрические методы
- 6.6.1. Релаксационные методы ядерного магнитного резонанса
- 6.6.2. Методы квадрупольного резонанса
- 6.6.3. Масс-спектрометрия
- 6.6.4. Масс-спектрометрический метод
- 6.6.5. Методы электронного парамагнитного резонанса
- 6.6.6. Метод протонного магнитного резонанса
- 7. Биологические методы
- 7.1. Биосенсоры
- Биологические элементы и преобразователи
- 7.2. Биоэлементы
- 7.3. Преобразователи
- 7.4. Люминесцентный метод
- 8. Акустические методы
- Содержание
- Институт холода и биотехнологий
- Методы и средства аналитических измерений Учебное пособие