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Chimie analytique

Spectrométrie de masse à haute résolution

Comprendre les principes de Spectrométrie de masse à haute résolution et les appliquer à l’analyse quantitative.

IntuitionIntuition : principe de la mesure

La spectrométrie de masse haute résolution distingue des ions de même masse nominale. Plus les masses sont proches, plus le pouvoir de résolution requis est élevé.

Explorer le principe de mesure de Spectrométrie de masse à haute résolution avec ce signal analytique interactif.

ScolaireNiveau scolaire : signal et résultat

La masse exacte découle des différences de masses atomiques ; le pouvoir de résolution sépare des masses proches et la précision de masse relie la mesure à une formule élémentaire.

Définition:

Il faut d’abord définir le mesurande, choisir un signal qui y répond, puis comparer l’échantillon à un étalon étalonné ou à un modèle validé.

Il faut d’abord définir le mesurande, choisir un signal qui y répond, puis comparer l’échantillon à un étalon étalonné ou à un modèle validé.

R=mΔmR=\dfrac{m}{\Delta m}

Exemple: Exemple analytique résolu

Calculer le résultat à partir de la mesure et de la relation de méthode indiquées.

Solution

N₂⁺• (28,0061) et CO⁺• (27,9949) ont un m/z nominal de 28, mais diffèrent de 0,0112 Da.

Points de contrôle de la méthode
ÉtapeObjectif
PréparerMaîtriser matrice et contamination
MesurerAcquérir un signal étalonné
ValiderVérifier récupération et incertitude

UniversitaireUniversité : méthode quantitative

Le pouvoir de résolution mesure la capacité à séparer des masses proches ; la masse exacte identifie la composition élémentaire car les défauts de masse nucléaires ne sont pas entiers. Les instruments à transformée de Fourier et Orbitrap exploitent des signaux temporels pour atteindre une très haute résolution.

Étalonnage, sélectivité, préparation de l’échantillon et incertitude font partie intégrante de la méthode. Indiquer unités, conditions et domaine d’étalonnage.

R=mΔmR=\dfrac{m}{\Delta m}

AvancéApprofondissement : limites physiques et chimiques

Orbitrap et FT-ICR convertissent le mouvement des ions en fréquence pour atteindre un très haut pouvoir de résolution. Structure fine isotopique, formation d’adduits et étalonnage déterminent si la masse exacte donne une formule sans ambiguïté.

RechercheFrontières de la recherche

La recherche accroît pouvoir de résolution, précision de masse, structure fine isotopique, couplage à la mobilité ionique et traitement des données pour résoudre formules et mélanges complexes à très faible abondance.

Références