질량 스펙트럼
- 최초 등록일
- 2009.03.26
- 최종 저작일
- 2008.12
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소개글
화학분석에서 사용되는 분자 질량분석법입니다.
질량분석법으로부터 얻을수 있는 정보
① 시료물질의 원소 조성
② 무기, 유기, 및 생화학분자의 구조
③ 복잡한 혼합물의 정성적인 및 정량적인 조성
④ 고체 표면의 구조와 조성
⑤ 시료에 존재하는 원소들의 동위원소 비
질량 스펙트럼 장치의 구성, 전자충격 장치, 화학적 이온화법 등 질량 스펙트럼에 관한 레포트입니다 ^ ^
목차
I. 질량분석법으로부터 얻을수 있는 정보
II. 일상적인 화학분석에서 분자 질량분석법의 응용
III. 질량 스펙트럼 장치의 구성
IV. 질량 스펙트럼 장치(이온화 장치와 질량 분석기)
본문내용
I. 질량분석법으로부터 얻을수 있는 정보
① 시료물질의 원소 조성
② 무기, 유기, 및 생화학분자의 구조
③ 복잡한 혼합물의 정성적인 및 정량적인 조성
④ 고체 표면의 구조와 조성
⑤ 시료에 존재하는 원소들의 동위원소 비
II. 일상적인 화학분석에서 분자 질량분석법의 응용
① 1940년대 초: 석유공업에서 처음 시작
촉매 크래킹으로 생성되는 탄화수소 혼합물을 정량분석
이전에는, 아홉 개 탄화수소 성분의 이런 혼합물을 분별증류로 분리
분리된 성분의 굴절률 측정으로 분석
보통 분석 시간은 200시간이상 필요
질량분석법을 이용할 경우 이런 정보를 얻는데 수 시간정도 필요
이런 효율성으로 인해 질량분석계가 시판되고, 보다 빠르게 성능 개선
② 1950년대 초: 다양한 유기화합물의 확인과 구조의 규명에 이용
질량분석계는 NMR의 발명 및 적외선 분광계의 성능 개선과 함께 유기화학자들이 분자구조를 확인하고 결정하는데 획기적인 도움, 질량분석법의 이런 응용은 여전히 중요
③ 1980년대: 매우 급속하게 변화
생화학자나 생물학자들이 흔히 만나게 되는 비휘발성 또는 열적으로 불안정한 분자들로부터 이온을 만들어 내는 방법 개발
④ 1990년이후: 이러한 새로운 이온화 방법이 개발됨에 따라 생물학 분야에서의 응용이 폭발적으로 증가
⑤ 현재: 폴리펩티드, 단백질 및 다른 큰 분자량의 생체 고분자의 구조 결정에 사용
III. 질량 스펙트럼 장치의 구성
진공상태에서 하전 된 조각(ion)에 힘을 주기 위해 자석, 전기장을 이용하여 질량을 분석하는 기계이다. 분석하고자 하는 시료는 하전 되거나 이온화 되어야 한다.
하전 된 시료는 질량분석기의 진공시스템으로 가스 상에서 도입되게 된다. 이것은 가스 샘플이나 열로 잘 휘발되는 샘플이라면 쉽게 이루어 질 수 있다. 그러나 많은 경우가 그렇지 못하기 때문에 질량분석기로 분석을 하려면 desorption 해야 한다.
참고 자료
없음