Области применения масс-спектрометрии

Отличительными чертами масс-спектрометра в качестве ана­литического прибора являются специфичность, надежность, чувстви­тельность [33]. Основные недостатки метода - высокая стоимость оборудования и сравнительно низкая скорость расходования вещест­ва. Следовательно, использование этого метода в количественном анализе рекомендуется в тех случаях, когда скорость расхода вещест­ва не имеет большого значения, а чувствительность и специфичность особенно важны.

Прецизионное определение масс ядер производится обычно с помощью масс-спектральных приборов высокой разрешающей силы.

Анализ изотопного состава находит широкое применение не только в химических исследованиях, но и в геологии (определение абсолютного возраста пород), биологии и особенно в атомной техни­ке, где он имеет серьезное значение как метод производственного контроля. Обычно измеряют отношения токов ионов с одинаковым зарядом и химическим составом, но с различным изотопным соста­вом, что наиболее просто можно осуществить в случае одноатомных газов.

Исследование структуры и энергетики молекул. В этом случае используют, во-первых, влияние структуры молекул на распределение интенсивностей в молекулярном масс-спектре, полученном бомбар­дировкой электронами с энергией более 40-50 эВ, когда это распреде­ление уже мало зависит от энергии электронов. Во-вторых, с помо­щью масс - спектрометрии определяют критическую энергию элек­тронов (потенциал появления), при которой в спектре появляется ли­ния соответствующих ионов. Потенциал появления линии однозаряд­ного молекулярного недиссоциированного иона в большинстве слу­чаев равен потенциалу ионизации молекулы и может быть использо­ван для определения энергии разрыва связи в молекуле.

Комментарии закрыты.