Differanse mellom positiv og negativ ionisering i massespektrometri

Innholdsfortegnelse:

Differanse mellom positiv og negativ ionisering i massespektrometri
Differanse mellom positiv og negativ ionisering i massespektrometri

Video: Differanse mellom positiv og negativ ionisering i massespektrometri

Video: Differanse mellom positiv og negativ ionisering i massespektrometri
Video: Понимание двойных слоев: часть 1, механизмы и общие свойства 2024, Juli
Anonim

Nøkkelforskjellen mellom positiv og negativ ionisering i massespektrometri er at den positive ioniseringen danner positivt ladede ioner, mens den negative ioniseringen danner negativt ladede ioner.

Massespektrometri eller MS er en teknikk innen analytisk kjemi som måler masse-til-ladning-forholdet mellom ioner. Sluttresultatet av denne teknikken kommer som et massespektrum som fremstår som et plott av intensitet. Videre er dette plottet tegnet som en funksjon av masse-til-ladning-forholdet. For massespektrometri er instrumentet vi bruker et massespektrometer. Når vi introduserer prøven vår i dette instrumentet, gjennomgår prøvemolekyler ionisering. Her er det veldig viktig å velge riktig ioniseringsteknikk fordi det har stor innvirkning på sluttresultatet. Hvis vi bruker en reagensgass, f.eks. ammoniakk, vil det føre til at ionisering av prøvemolekyler danner enten bare positive ioner eller bare negative ioner, avhengig av instrumentets oppsett.

Hva er positiv ionisering i massespektrometri?

Positiv ionisering i massespektrometri innebærer dannelse av positive ioner for bestemmelse av masse-til-ladning-forholdet til prøvemolekylene. Vi kaller dette positiv ionemodus i massespektrometri. Vi kan betegne dette positive ionet som M-H+ I denne teknikken kan vi oppdage ioner med høyt utbytte.

Forskjellen mellom positiv og negativ ionisering i massespektrometri
Forskjellen mellom positiv og negativ ionisering i massespektrometri

Figur 01: Et massespektrum

Ioniseringsprosessen er som følger:

GH+ + M ⟶ MH+ + G

Et godt eksempel på positiv ionisering er metanionisering. Vi kan skrive ned den kjemiske ligningen for denne ioniseringen som følger:

CH4 + e ⟶ CH4+ + 2e ⟶ CH 3+ + H

Hva er negativ ionisering i massespektrometri?

Negativ ionisering i massespektrometri innebærer dannelse av negative ioner for bestemmelse av masse-til-ladning-forholdet til prøvemolekylene. Vi kaller dette negativ ionemodus i massespektrometri. Videre kan vi betegne dette negative ionet som M-H– I denne teknikken kan vi oppdage disse ionene i et høyt utbytte. Ioniseringsprosessen er som følger:

GH + M ⟶ MH– + G

Hva er forskjellen mellom positiv og negativ ionisering i massespektrometri?

Massespektrometri eller MS er en teknikk innen analytisk kjemi som måler masse-til-ladning-forholdet mellom ioner. Det er to måter å ionisere prøvemolekyler for å bestemme dette forholdet: positiv ionisering og negativ ionisering. Den viktigste forskjellen mellom positiv og negativ ionisering i massespektrometri er at den positive ioniseringen er prosessen som danner positivt ladede ioner, mens den negative ioniseringen er prosessen som danner negativt ladede ioner. Videre er den generelle formelen for positiv ionisering i massespektrometri GH+ + M ⟶ MH+ + G, mens den generelle formelen for negativ massespektrometri er GH + M ⟶ MH– + G.

Følgende infografikk oppsummerer forskjellen mellom positiv og negativ ionisering i massespektrometri.

Forskjellen mellom positiv og negativ ionisering i massespektrometri i tabellform
Forskjellen mellom positiv og negativ ionisering i massespektrometri i tabellform

Sammendrag – positiv vs negativ ionisering i massespektrometri

Massespektrometri eller MS er en teknikk innen analytisk kjemi som måler masse-til-ladning-forholdet mellom ioner. Dessuten er positiv ionisering og negativ ionisering de to måtene å ionisere prøvemolekyler for å bestemme dette forholdet. Oppsummert er nøkkelforskjellen mellom positiv og negativ ionisering i massespektrometri at positiv ionisering er prosessen som danner positivt ladede ioner, mens negativ ionisering er prosessen som danner negativt ladede ioner.

Anbefalt: