КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Масс-спектроскопия
R Рис.25. Схема ЭПР-спектрометра. Резонатор детектор Аттенюатор Мост Детектор Фазочувствительный магнит генератор развертки по Но
Используется микроволновой мост, длины волн от l от 4 мм до 90 мм. Обычно 9,5 ГГц. Используют резонаторы прямоугольные - для больших и жидких образцов и цилиндрические - для газов, жидкостей в капиллярах. Детектор - диод, работающий как выпрямитель, затем сигнал усиливается и поступает в фазочувствительный детектор. Сигнал от генератора развертки синхронизирован со скоростью развертки луча по оси Х осциллографа или скоростью каретки самописца. По чувствительности ЭПР значительно выше ЯМР, так как магнитный момент электронов значительно больше, чем у протонов. С помощью ЭПР исследуют газы с парами молекул О2, NO, NO2, и др. реакционноспособные атомы, N, O, свободные радикалы в газовой фазе. Желательная концентрация 1015-1016 мол/см3. Исследуют жидкости: радикалы, образующиеся при радиолизе, фотолизе (после ультрафиолетового облучения), отрицательные и положительные ион-радикалы; промежуточные частицы, образующиеся при химических реакциях. В твердых веществах исследуютпродукты радиолиза, фотолиза, результаты механического воздействия на материалы. Время жизни радикалов мало, поэтому для исследований удобно их заморозить жидким азотом (до -196оС) или жидким гелием (до -268,8оС). Но стабилизация может происходить без температурного замораживания, это может происходить в кристаллических органических матрицах, например в спиртах) и может происходить захват с помощью так называемых спиновых ловушек. Для калибровки используют стандартные образцы: рубин, угольный пек с KСl, MnO. ЭПР широко используется для изучения свободных радикалов - их появления, превращений свободных радикалов в процессе химических реакций. Свободный радикал - это атом, группа атомов, молекула, которая имеет один неспаренный электрон, занимающий верхнюю орбиталь. Например, атомарный водород Н. , гидроксил ОН. , метил СН. Метод ЭПР чувствителен также к бирадикалам, ион-радикалам. Бирадикалы имеют два неспаренных электронов, это, например, молекула кислорода:О2 . Примеры ион-радикалов.+NH3 , С10Н8-. Радикалы очень активны, для них типичны цепные реакции, которые развиваются следующим образом: 1. инициирование цепи; (например, отрыв атома водорода) 2. рост цепи; A. + RH Þ AH +R. возможны реакции: 3. присоединения: А.+C=C Þ A-C-C. 4. перегруппировки R2-C.R-CH2-R Þ R3-C-C.H2 5. реакции обрыва цепи вследствие рекомбинации R.+R. Þ R-R диспропорционирования R.+RCH2-C.HR Þ R-H+RCH=CHR Иногда для исследования молекулярной подвижности в диамагнитный полимер вводят спиновую метку - стабильный радикал в виде, например, соединения
Н3С N СН3 Н3С О. СН3 В этом соединении группы СН3 препятствуют реакции радикала О. с каким - либо соединением вследствие стерических затруднений. Масс-спектроскопия определяет содержание заряженных частиц в продуктах деструкции. Образцы используются в виде газа, содержащего изучаемые продукты. Количество вещества определяется по давлению газа. Газ шприцем вводят в вакуумированную ионизационную камеру и подвергается бомбардировке электронами из катода, которые двигаются по направлению к аноду под углом 90о относительно движения газа. Далее газ проходит через камеру, в которой поток газа фокусируется электростатически. Затем газ проходит через магнитное поле, в котором отклоняются пропорционально отношению m/e, где m - масса частицы и е -ее заряд. В коллекторе ионов отмечают отклонение ионов и после преобразований получают график - зависимость интенсивности сигнала от отношения m/e. Имеются сборники спектров МС для различных ионов, по которым можно ионы идентифицировать. По интенсивности сигналов определяют содержания отдельных ионов. Возможно анализировать также жидкие и твердые продукты, которые испаряются в вакууме. Кроме изучения продуктов пиролиза, изучают процессы деструкции, для определения газопроницаемости. Описанный масс-спектрометр простейший. Имеются также МС высокого разрешения (время-пролетные), в которых нет магнитного поля, а только электростатическое поле, в котором ионы разгоняются, но их скорость различна из-за разницы в массах. Фиксируется время достижения ионами коллектора ионов. Существуют также квадрупольные МС, где вместо магнита используют четыре электростатических полюса. Одна пара ускоряет движение ионов, а на вторую пару (перпендикулярную первой) прикладывают переменное напряжение, при этом происходит осцилляция движения ионов, зависящее от отношения m/e. Иногда масс-спектрометры совмещаются с газовыми хроматографами. катод анод
электростатическая фокусировка интенсивность к коллектор ионов
m/e Рис. Схема масс-спектрометра и спектрограмма.
Дата добавления: 2013-12-12; Просмотров: 437; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |