Hmotnostní spektrometrie: Principy a aplikace (rozbor)
20 otázek
A. Ano
B. Ne
Vysvětlení: Dle studijních materiálů je u iontové pasti uvedeno: "sekundární ionizace akumulovaných iontů (tandemová MS analýza)".
A. Ano
B. Ne
Vysvětlení: MALDI je ionizační technika, při které nedochází k fragmentaci molekul analytu, což je výhodné pro analýzu vysokomolekulárních látek.
A. Iontový zdroj a detektor
B. Vakuový systém a separátor
C. Vstupní komora a zpracování signálu
D. Chromatografická kolona a UV detektor
Vysvětlení: Hlavními částmi hmotnostního spektrometru jsou vstup (zavedení vzorku), iontový zdroj (ionizace), separátor/analyzátor (separace iontů podle m/z), detektor (měření četnosti iontů), zpracování signálu (spektrální výstup) a vakuový systém (zajišťující prostředí bez kolizí iontů). Všechny možnosti 0, 1 a 2 zahrnují správné, klíčové části. Chromatografická kolona a UV detektor (možnost 3) jsou součástí jiných separačních technik, nikoli přímo hmotnostního spektrometru.
A. Porovnání naměřených spekter s knihovnami spekter
B. Stanovení sumárního vzorce látky na základě molekulového píku
C. Hodnocení vlivu izotopů na tvar hmotnostního spektra
D. Měření času průletu iontů analyzátorem k určení jejich m/z
Vysvětlení: V kvalitativní analýze hmotnostní spektrometrie se používá porovnání spekter s knihovnami, stanovení sumárního vzorce z molekulového píku a zhodnocení vlivu izotopů na tvar spektra. Měření času průletu iontů je principem průletového analyzátoru (TOF), nikoli specifickým přístupem kvalitativní analýzy.
A. Ano
B. Ne
Vysvětlení: Měření prekurzorových iontů slouží k hledání fragmentu typického pro určitou látku. Detekce fragmentů a strukturní analýza jsou funkcí měření produktových iontů.