分析化学 名词解释( 五 )


13C-1H COSY谱:两坐标轴分别为13C和1H的化学位移的二维谱 。
第十五章 质谱法:
质谱分析法:质谱分析法是利用多种离子化技术 , 将物质分子转化为离子 , 选择其中带正电荷的离子使其在电场或磁场的作用下 , 按其质荷比m/z的差异进行分离测定 , 从而进行物质成分和结构分析的方法 。
相对丰度:以质谱中基峰(最强峰)的高度为100% , 其余峰按与基峰的比例加以表示的峰强度为相对丰度 , 又称相对强度 。
离子源:质谱仪中使被分析物质电离成离子的部分 。 常见的有电子轰击源EI、化学电离源CI、快原子轰击源FAB等 。
电喷雾离子化:电喷雾离子化是将溶液中试样离子化为气态离子的离子化方式 。
串联质谱:由两个或更多的质量分析器连接在一起的质谱又称为串联质谱 。
分子离子:分子通过某种电离方式 , 失去一个外层价电子而形成带正电荷的离子 , 用m·+ 表示 。
碎片离子:当分子在离子源中获得的能量超过其离子化所需的能量时 , 分子中的某些化学键断裂而产生的离子 。
亚稳离子:离子(m1+)脱离离子源后 , 在飞行过程中发生裂解而形成的低质量离子(m2+) , 通常用m+ 表示 。
同位素离子:质谱图中含有同位素的离子 。
单纯开裂:仅一个键发生开裂并脱去一个游离基 , 称单纯开裂 。
重排开裂:通过断裂两个或两个以上化学键 , 进行重新排列的开裂方式 。 重排开裂一般脱去一中性分子 , 同时发生重排 , 生成重排离子 。
重排开裂的方式很多 , 其中较常见的有McLafferty重排(麦氏重排)和逆Diels-Alder重排(RDA重排) 。
第十六章 色谱分析法概论:
理论塔板数(n):保留时间与标准差商的平方 , n=(tR/σ)2。
保留时间tR:从进样到某组分在柱后出现浓度极大时的时间间隔 。
死时间t0:分配系数为零的组分即不被固定相吸附或溶解的组分的保留时间 。
调整保留时间tR':某组分由于溶解(或被吸附)于固定相 , 比不溶解(或不被吸附)的组分在柱中多停留的时间 。
相对保留值r21:两组分的调整保留值之比 。
分配系数K:在一定温度和压力下 , 达到分配平衡时 , 组分在固定相与流动相中的浓度之比 。
保留因子k:在一定温度和压力下 , 达到分配平衡时 , 组分在固定相和流动相中的质量之比 。
分离度R:相邻两组分色谱峰保留时间之差与两色谱峰峰宽均值之比 。
分配色谱法:利用被分离组分在固定相或流动相中的溶解度差别或分配系数的差别而实现分离的色谱法 。
吸附色谱法:利用被分离组分对固定相表面吸附中心吸附能力的差别或吸附系数的差别而实现分离的色谱法 。
离子交换色谱法:利用被分离组分离子交换能力的差别或选择性系数的差别而实现分离的色谱法 。
分子排阻色谱法:根据被分离组分分子的线团尺寸或渗透系数的差别而进行分离的色谱法 。
涡流扩散:在填充色谱柱中 , 由于填料粒径大小不等 , 填充不均匀 , 使同一个组分的分子经过多个不同长度的途径流出色谱柱 , 使色谱峰展宽的现象 。
纵向扩散:由于浓度梯度的存在 , 组分将向区带前、后扩散 , 造成区带展宽的现象 。
传质阻抗:组分在溶解、扩散、转移的传质过程中所受到的阻力称为传质阻抗 。
保留指数I:在气相色谱法中 , 常把组分的保留行为换算成相当于正构烷烃的保留行为 , 也就是以正构烷烃系列为组分相对保留值的标准 , 即用两个保留时间紧邻待测组分的基准物质来标定组分的保留 , 这个相对值称为保留指数 , 又称Kovats指数 。
保留体积VR:是从进样开始到某组分在柱后出现浓度极大时 , 所需通过色谱柱的流动相体积 。
调整保留体积VR':是由保留体积扣除死体积后的体积 。
保留比R':设流动相的线速度为u , 组分的移行速度为v , 将二者之比称为保留比 。
第十七章 气相色谱法:
检测限(D):某组分的峰高恰为噪音二倍时 , 单位时间内由载气引入检测器中该组分的质量或单位体积载气中所含该组分的量 。 D=2N/S
噪音(N):由于仪器本身和工作条件等的偶然因素引起的基线起伏 。
漂移(d):基线在单位时间内单方向缓慢变化的幅值 。
第十八章 高效液相色谱法:
(1) 化学键合相:利用化学反应将有机基团键合在载体表面形成的固定相 。
(2) 化学键合相色谱法:以化学键合相为固定相的色谱法 。

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