bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Γιατί να χρησιμοποιήσετε αρνητικά ιόντα σε μάζα;

Ρωτάτε για ένα πραγματικά ενδιαφέρον σημείο στη φασματομετρία μάζας! Ενώ είναι αλήθεια ότι τα θετικά ιόντα είναι * πιο συχνά * χρησιμοποιούνται, υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους τα αρνητικά ιόντα προτιμούνται μερικές φορές. Εδώ είναι μια κατανομή:

Γιατί τα θετικά ιόντα είναι το "go-to":

* ευκολότερος ιονισμός: Πολλές τεχνικές ιονισμού, όπως η επίδραση ηλεκτρονίων (ΕΙ) ή ο ιονισμός ηλεκτροψεκασμού (ESI), παράγουν κατά προτίμηση θετικά ιόντα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι συχνά περιλαμβάνουν την αφαίρεση ηλεκτρόνων από μόρια, δημιουργώντας κατιόντα.

* Περισσότερο άφθονο: Πολλά μόρια σχηματίζουν εύκολα σταθερά θετικά ιόντα.

* καλά εδραιωμένες μεθόδους: Οι περισσότερες μέθοδοι φασματομετρίας μάζας έχουν βελτιστοποιηθεί για την ανάλυση θετικών ιόντων.

Γιατί τα αρνητικά ιόντα είναι χρήσιμα:

* Ενισχυμένη ευαισθησία: Για ορισμένα μόρια, ο αρνητικός σχηματισμός ιόντων μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερη ευαισθησία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα μόρια με υψηλή συγγένεια ηλεκτρονίων, τα οποία δέχονται εύκολα ηλεκτρόνια για να σχηματίσουν ανιόντα.

* Μοναδικός κατακερματισμός: Τα αρνητικά πρότυπα κατακερματισμού ιόντων μπορούν να παρέχουν ξεχωριστές πληροφορίες σχετικά με τη δομή ενός μορίου, συμπληρώνοντας αυτό που παίρνετε από θετικά ιόντα.

* Ανάλυση συγκεκριμένων κατηγοριών: Ορισμένοι τύποι ενώσεων, όπως τα αλογονωμένα οργανικά μόρια, τα οξέα και ορισμένα βιομόρια, σχηματίζουν σταθερά αρνητικά ιόντα που είναι ευκολότερα να αναλυθούν από τους θετικούς ομολόγους τους.

Παραδείγματα όταν χρησιμοποιούνται αρνητικά ιόντα:

* Περιβαλλοντική ανάλυση: Η ανίχνευση φυτοφαρμάκων, ζιζανιοκτόνων και άλλων ρύπων μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική χρησιμοποιώντας αρνητική λειτουργία ιόντων.

* Μελέτες μεταβολισμού φαρμάκων: Η ανάλυση των μεταβολιτών φαρμάκων επωφελείται συχνά από αρνητικό τρόπο ιόντων.

* Ανάλυση βιομορίων: Η μελέτη των λιπιδίων, των λιπαρών οξέων και ορισμένων αμινοξέων μπορεί να είναι ευκολότερη χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αρνητικών ιόντων.

Συνοπτικά:

Ενώ τα θετικά ιόντα κυριαρχούν στη φασματομετρία μάζας, τα αρνητικά ιόντα προσφέρουν μοναδικά οφέλη για συγκεκριμένες εφαρμογές. Η επιλογή του σωστού τρόπου ιονισμού εξαρτάται τελικά από τον συγκεκριμένο αναλυτικό στόχο και τις ιδιότητες των αναλύσεων των μορίων.

Διαφορά μεταξύ φθορίου και φθορίου

Διαφορά μεταξύ φθορίου και φθορίου

Κύρια διαφορά – Φθόριο έναντι Φθόριο Το φθόριο είναι ένα χημικό στοιχείο που ανήκει στην ομάδα των αλογόνων. Είναι το ελαφρύτερο αλογόνο. Το φθόριο είναι ένα ανιόν που σχηματίζεται από φθόριο. Το φθόριο βρίσκεται συχνά με τη μορφή ανιόντος φθορίου σε ενώσεις. Έχει βρεθεί ότι το φθόριο είναι το 13 πι

Τι είναι το Δευτέριο; Γεγονότα και χρήσεις

Τι είναι το Δευτέριο; Γεγονότα και χρήσεις

Το δευτέριο είναι το ισότοπο υδρογόνου που έχει ένα πρωτόνιο και ένα νετρόνιο στον ατομικό του πυρήνα. Αντίθετα, το μεγαλύτερο μέρος του υδρογόνου είναι το ισότοπο που ονομάζεται protium, το οποίο έχει ένα πρωτόνιο και όχι νετρόνια. Ακολουθεί μια συλλογή στοιχείων για το δευτέριο, συμπεριλαμβανομένο

Ορισμός και ιδιότητες μεταλλικής συγκόλλησης

Ορισμός και ιδιότητες μεταλλικής συγκόλλησης

Μεταλλική συγκόλληση είναι ένας τύπος χημικού δεσμού όπου οι μεταλλικοί πυρήνες μοιράζονται ηλεκτρόνια ελεύθερου σθένους. Αυτά τα ελεύθερα ηλεκτρόνια ονομάζονται μετατοποθετημένα επειδή δεν περιορίζονται (τοποθετούνται) σε ένα άτομο. Αντίθετα, τα ηλεκτρόνια σθένους μοιράζονται μεταξύ δύο ατόμων σε έ