电离与电解质? 大气压化学电离源优缺点?
一、电离与电解质?
电解质的定义是:水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物称为电解质.所以电解质一定能电离!能电离的不一定是电解质,比如氮气,在3000摄氏度发生电离,但它是单质,所以不是电解质!电解质不一定能导电,要看条件,如碳酸钙,强电解质,但溶解度太低,其溶液不能导电,但高温融化后可以导电!能电离出能够自由移动的离子的物质都能导电,但严格意义上讲什么东西都能导电,只要电压足够大
二、大气压化学电离源优缺点?
样品的离子化在处于大气压下的离子化室完成,离子化效率高,大大增强了分析的灵敏度和稳定性。可以和液相色谱、毛细管电泳等分离手段联用,扩展了应用范围,包括药物代谢、临床和法医学、环境分析、食品检验、组合化学、有机化学的应用等。
电感耦合等离子体,离子化效率高,且能电离几乎所有离子 2 热电离 (通过高温电热丝离子化),稳定,但效率低。
三、电解质怎么发生电离?
电离,就是指电解质(分子:如乙酸(醋酸)CH3COOH(C2H4O2)、一水合氨(氨水)NH3·H2O、氢硫酸(硫化氢)H2S、氢氯酸(盐酸氯化氢)HCl等、晶体(NaCl、NH4NO3等)在水溶液中或熔融状态下产生自由离子的一种过程。
电离(Ionization),或称电离作用、离子化,是指在(物理性的)能量作用下,原子、分子形成离子的过程。是指原子或分子获得一个负电荷或正电荷或失去电子形成离子,通常与其他化学变化的结合。电离导致的电子的损失后的亚原子粒子碰撞,碰撞与其他原子,分子和离子,或通过与光的相互作用。异裂和杂原子取代反应可导致离子对的形成。电离能发生放射性衰变的内部转换过程,并将其能量激发原子核的内层电子使其喷出。
电离大致可细分为两种类型:一种连续电离(sequential ionization)和非连续电离(Non-sequential ionization)。在经典物理学中,只有连续电离可以发生。非连续电离则违返了若干物理定律,属于量子电离。
四、什么是电解质的电离?
在水溶液中或者熔融状态下能够导电的化合物叫做电解质,它分为强电解质和弱电解质,强电解质指的是强酸、强碱、大多数盐、以及金属氧化物,弱电解质指的是弱酸、弱碱、水。电解质是导电就是靠正负离子,所以说电解质都可以电离。
NaCl可以电离,但Na+、Cl-已经是组成元素仅有一种的离子了,所以不能电离。NaCl的电离方程式:NaCl=Na(+)+Cl(-)。
HCO3(2-)属于弱酸根,为弱电解质,可以电离。HCO3(2-)的电离方程式:HCO3(-)=(这里因为是弱电解质电离,应该用可逆符号,但是电脑打不出来)H(+)+CO3(2-)。
注:你前面写错了,应该是HCO3(-),-1价的,而不是-2价的。
五、为什么弱电解质电离不存在电离平衡?
如果你是高中的话,只要记住结论就行了,因为这个问题比较复杂,很多人在大学里面也还搞不清楚,我稍微说下:可以把电离过程看成一种变化过程,自然界的变化要进行需满足两个条件:一、熵增加,即混乱度增加。二、能量降低,即稳定性增加。 电离过程熵肯定是增加的,因为从单个分子变成几个离子,体系混乱度比较大。再者就要看稳定性了,离子在水溶液中并不是单个存在的,而是被水分子以某种形式包裹着,称为溶剂化,溶剂化比较好的话体系就稳定,变化就容易进行,即能完全电离。而溶剂化程度的好坏跟离子的性质有关,故不同物质的电离程度不同。。。。。好像有点抽象,有的人大学念完都没懂这些,你稍微了解下就行了,
弱电解质在电离的同时又有一定量的离子结合在一起
它们结合氢离子的能力比氢氧根离子结合氢离子的能力强大
六、强电解质电离是否存在电离平衡?为什么?
实际上强电解质和弱电解质都存在电离平衡。只不过强电解质电离度很大,当然电离平衡常数很大,一般把强电解质看作近似100%电离。 这与难溶强电解质的溶解平衡无关。
1.强电解质定义
在水溶液里全部电离为离子的电解质叫强电解质。
2.常见强电解质
从结构上分析,强电解质包括具有典型离子键的化合物和强极性共价键的化合物。
(1)强酸
硫酸、HCl、硝酸、HBr、HI等。
(2)强碱
氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化钡等。
(3)大部分盐
氯化钠、硝酸银、碳酸钾等。
七、质谱原理?
质谱(又叫质谱法)是一种与光谱并列的谱学方法,通常意义上是指广泛应用于各个学科领域中通过制备、分离、检测气相离子来鉴定化合物的一种专门技术。
质谱分析是一种测量离子质荷比(质量-电荷比)的分析方法,其基本原理是使试样中各组分在离子源中发生电离,生成不同荷质比的带电荷的离子,经加速电场的作用,形成离子束,进入质量分析器。在质量分析器中,再利用电场和磁场使发生相反的速度色散,将它们分别聚焦而得到质谱图,从而确定其质量。
八、质谱单位?
分子量单位,2000aum/s的意思就是每秒扫过2000原子量单位,一个原子量单位是C12的1/12。
九、质谱形成?
将时间与相应的频率谱利用计算机经过。傅里叶变换形成质谱
十、质谱特点?
1、为了质谱仪器的正常工作,必须要组成高真空系统的真空室。仪器使用了高性能的涡轮分子泵与前级真空泵构成两级真空机组以确保所需的真空。被分析样品经毛细管柱分离,进入离子源。
2、采用电子电力标准配置,产生正离子,在推斥、聚焦、引出电极的作用下将正离子送入四极杆系统。
3、四极杆在高频电压与正负电压联合作用下形成高频电场,在扫描电压作用下,只有符合四极场运动方程的离子才能通过四极杆对称中心到达离子检测器,再经离子流放大器放大,产生质谱信号。
在线质谱仪特点:
1、通过现场监测气体组分的浓度变化。实现多组分同时现场监测,不仅能对环境监测和工业生产中的气体进行监测,而且能对突发事件等进行快速分析。
2、仪器自动化程度高。动态、连续取样、实时、在线气体分析;响应速度快、数据分析功能强大。
3、采样和前处理装置根据需求量身定制,方便实现调压、过滤、除湿、加热等功能。
4、可控制温度的进气管道,有效防止过程气体在采样过程中冷凝。
5、双灯丝,并配有灯丝保护装置,较大程度的延长灯丝的使用寿命。
6、仪器集成度高,机身附带两级真空泵,应用范围可从高压到超高真空,根据用户需求组合配置。
7、快速自动校准,包括背景校准、碎片校准、电离灵敏度校准。
8、人性化的任务管理功能,用户可以自定义设置分析任务。
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