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Introduction à la spectrométrie de masse

Vue d'ensemble

Source : Laboratoire du docteur badria Al-Jamal - College London Kings

Spectrométrie de masse est une technique de chimie analytique qui permet l’identification des composés inconnus dans un échantillon, la quantification des matériaux connus, la détermination de la structure et les propriétés chimiques des molécules différentes.

Un spectromètre de masse est composé d’une source d’ionisation, un analyseur et un détecteur. Le processus implique l’ionisation des composés chimiques pour générer des ions. En utilisant inductivement couplé plasma (ICP), échantillons contenant des éléments d’intérêt sont introduits plasma d’argon sous forme de gouttelettes d’aérosol. Le plasma sèche l’aérosol, dissocie les molécules et un électron puis supprime les composants pour être détectée par le spectromètre de masse. Autres méthodes d’ionisation telles que l’ionisation par électrospray (ESI) et matrice assistée par désorption-ionisation laser (MALDI) sont utilisés pour analyser des échantillons biologiques. Suivant la procédure de l’ionisation, les ions sont séparées dans le spectromètre de masse selon leur rapport masse-à-charge (m/z), et l’abondance relative de chaque type d’ion est mesurée. Enfin, le détecteur consiste généralement en un multiplicateur d’électrons où la collision d’ions avec une anode en charge conduit à une cascade d’augmenter le nombre d’électrons, ce qui peut être détecté par un circuit électrique relié à un ordinateur.

Dans cette vidéo, la procédure d’analyse des ICP-MS sera décrite par la détection de 56Fe à titre d’exemple.

Procédure

1. nettoyage des Tubes en Polycarbonate

  1. Utilisez les tubes en polycarbonate résistants aux solutions acides pour la digestion de l’échantillon. Afin d’éliminer toute trace de contamination de fer, remplissez tous les tubes avec 5 mL d’HCl 0,1 de M.
  2. Placer les tubes dans un bain-marie pendant 1 h à 50 ° C.
  3. Laver les tubes avec 5 mL d’eau Milli-Q et assécher les tubes dans une hotte de four ou de produit chimique.

2. préparation des échantillons et Digestion<

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Résultats

ICP-MS analyse d’échantillons contenant des nanoparticules d’oxyde de fer est indiqué ci-dessous. Une courbe d’étalonnage a été effectuée à l’aide de concentration connue de 56Fe (Figure 1). Le coefficient de corrélation proche de 1 (R2 = 0.999989) a montré la bonne relation linéaire entre la concentration de l’échantillon et l’intensité mesurée par le détecteur. Échantillons d’intérêts présentaient des valeurs au sein de la gamme d’étalonnage (Figure 2

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Applications et Résumé

Les domaines environnementaux et géologiques représentent la première utilisation pour ICP-MS, par exemple mesurer les contaminants présents dans l’eau, dans le sol ou dans l’atmosphère. La présence de contaminants à forte concentration dans l’eau du robinet comme Fe, Cu ou Al peut être surveillée à l’aide d’ICP-MS.

Les domaines de la science médicale et médecine légale aussi utilisent la détection de l’ICP-MS. En cas de suspicion d’un empoisonnement par les mé...

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Mass SpectrometryAnalytical TechniqueIdentificationQuantificationUnknown CompoundsSampleStructure DeterminationGas Phase IonsMass to charge RatioQuantitative InformationQualitative InformationBasic ConceptsInstrumentationElement QuantificationIonization SourceMass AnalyzerDetectorPositive ChargeElectron Beam ImpactPlasmaLasersFragmentationMolecular Structure DeterminationHard Ionization TechniquesSoft Ionization Techniques

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0:00

Overview

0:56

Principles of Mass Spectrometry

4:14

Sample Preparation and Digestion

5:59

Preparation of the Instrument

7:13

Instrument Operation

8:03

Applications

10:05

Summary

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