北京農殘級正己烷彪仕奇:電子離子化[EI]:電子電離(EI)為很多人所熟知。(在較早的時候稱為"電子撞擊",但是從技術上來說不準確。)EI,通常將樣品暴露在70eV的電子下,被稱為"硬"技術。電子與目標分子互作用的能量,通常要比分子的化學鍵要強的多,因此分子發生電離。過量的能量按照特定方式打開化學鍵。結果產生能夠預見的、可鑒別的碎片,通過這些碎片,我們能夠推測出分子結構。這些能量可將單個電子激發,從分子外層逸出,形成正離子自由基,得到豐富的碎片波譜。不同于"較軟"的大氣壓電離技術,波譜響應會受到離子源設計特征的影響,EI技術完全獨立于離子源的設計。同一化合物在一臺EI質譜儀產生的圖譜與另一臺EI質譜儀得到的圖譜非常相似,基于這一原理,可建立圖譜庫,將未知化合物的譜圖與參照譜圖比較。
化學電離(CI):分子過度裂解的稱為"軟"技術?;瘜W電離(CI)通過一種較溫和的質子轉移過程生成離子,有利于分子離子的生成。將樣品暴露到大量的溶劑氣體中,如甲烷形成質子化的分子離子(M+H)。反向過程將形成負離子。在一些情況下,質子被轉移到氣體分子上,形成負離子(M-H)。
采用EI分析時,碎片豐富的化合物,有時可采用CI分析,以增加分子離子的豐度。類似于EI,樣品必須具有熱穩定性,因為在離子源里,被測物需要加熱氣化。對起始電離步驟,CI的電離機理依賴于EI,但是在離子源里是有高壓化學反應氣體,比如甲烷、異丁烷或氨。比被測物(R)的濃度高很多反應氣體通過電子電離作用,發生電離,起初產生R+t,溶劑離子。R+離子與中性R分子發生碰撞,形成穩定的次級離子,其具有反應性,然后通過離子分子反應,使被分析物分子(A)離子化。
例如,甲烷離子與甲烷分子之間的離子分子反應產生了相當穩定的CH 5+。最常見的電離反應是質子化,這對于質子親和力高于試劑的分子而言非常有利。氫化物的提取對于較低質子親和力分子來說很常見,并且電荷交換與高電離能的試劑發生作用。
小心選擇CI反應氣可以改善電荷向分析物分子的轉移,因為化學電離氣體的氣相酸性會影響電荷轉移的效率。在CI中,分析物更有可能產生分子離子,且分子碎片減少,從而保留了EI中內在鍵的能量。
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