应用于团簇分析和嗅探检测的质谱技术

来源 :第三届全国质谱分析学术报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xhb876
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  质谱可以明确无误地确定所检测的离子质荷比,可以弥补X 射线衍射方法表征金属与非金属团簇时对电子数相近的原子(如C、N、O;Fe、Co、Ni 等)难以明确分辨时的不足,在许多情况下,能够成为X 射线单晶衍射表征团簇的重要的、必不可少的补充[1]。此外,通过对溶液中团簇合成反应过程的中间产物的表征,可研究和确定合成反应的进程和机理[2],并根据得到的合成反应的成核机理进一步的指导团簇的合成[3]。
其他文献
  质谱仪的性能极大程度地取决于其中电场-气流场对离子的操控能力。在质谱仪关键器件设计方面,例如差分压力接口(Differential pressure interface)中的离子传输和迁移腔(D
  质谱已迈入生命科学领域,成为分析蛋白质等生物大分子结构的一种重要表征手段。以自顶向下(Top-Down)和自下而上(Bottom-Up)为代表的质谱生物大分子结构解析方法建立在离
  高空间分辨质谱方法在生物分析化学领域中有重要的应用前景。亚微米空间分辨质谱成像可测量细小生物的化学结构,如细胞内化学成分的空间分布,为细胞内的化学现象提供有力的
  大气气溶胶对环境气候、空气质量、人体健康等具有重大影响,实时监测大气气溶胶成分和分布对大气气溶胶的理化特性研究具有巨大作用.在线单颗粒气溶胶质谱仪(SPAMS)以其强
  石墨烯、碳纳米管、氮化硼纳米管等纳米材料在热学、电学、光学、机械等方面具有优良性能,并被广泛地应用。近年来,这些无机纳米材料作为一种新型的基质已经在基质辅助激
  线性离子阱因为自身真空要求低、结构简单、可装配性好、空间电荷效应小等优势而被广泛使用。由于双曲面电极的线性离子阱加工难度较大,所以产生了众多的针对线性离子阱电
  碰撞诱导解离(CID)是对离子阱中特定质荷比的母离子施加一个与其共振频率相同的正弦波,使其与阱内气体分子相撞,从而导致离子解离的过程,也是通过碎片离子推断母离子结构
  蛋白质是生命活动的重要参与者,人类绝大多数疾病都与蛋白质的异常相关[1,2],由于不同的疾病可能存在相同的标志物,所以多种标志物的同时检测对于疾病的确定更有意义[3,4
  微型质谱仪具有体积小、功耗低、操作难度小等优势,在现场快速检测领域具有重要的应用潜力。随着质谱原理及小型化质谱关键技术的不断发展。除了发展较早的膜接口微型质谱
  原子与分子质量的测定,缘起于物理研究。道尔顿提的原子概念,当居首功。汤姆逊(Thomson)以带电粒子为对象,借助电场和洛仑磁力作用,弯曲飞行粒子于真空,寻迹而测其质量/荷电比