• 质子转移反应质谱(英語:Proton-transfer-reaction mass spectrometry,缩写:PTR-MS),是一种使用气相水合氢离子作为离子源试剂的分析化学方法。使用质子转移反应质谱进行分析的仪器称为质子转移反应质谱仪。 1995年,因斯布鲁克大学粒子物理研究所的科学家们...
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  • 质谱解析是指从质谱中识别出化学式、碎片裂解特征、以及其他可能的碎片离子的分析方法。质谱图绘制的是荷比与其对应的相对丰度的关系。电子电离质谱常用于有机化合物的鉴定。有机化学家会将化合物的质谱作为解析化合物结构的一部分;质谱的解也是许多有机化学课程的一部分。 电子电离(EI)是常用的一类质谱...
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  • 歷史最早始于物質性質的物理和化學研究。19世紀中葉對氣體放電的研究導致發現了陽極和陰極射線,結果證明它們是離子和電子。 提高分離這些正離子的能力而發現元素的同位素。第一個發現是氖元素,證明它至少有兩種穩定同位素: 20氖(10個質子、10個中子)以及22氖 (10個質子...
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  • β-不饱和羰基化合物,这时的羟醛反应及脱水过程可称「羟醛缩合反应」。在羟醛反应中可以参与反应的亲核试剂有:烯醇、烯醇负离子、酮的烯醇醚、醛和其他羰化物。与之反应的亲电试剂通常是醛或酮(包括许多反应变种,如曼尼希反应)。若亲核试剂和亲电试剂不同,反应称「交叉羟醛反应」;若亲核试剂和亲电试剂相同则称「羟醛二聚反应」。 羟醛反应...
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  • 辅助雷射脫附电离(英語:Matrix-assisted laser desorption/ionization ,MALDI)是一种用于质谱的溫和离子化技术,可以得到用常规离子化方法容易解离為碎片的一些完整大分子质谱訊息,比如生物分子类的DNA,生物高分子、蛋白...
    25 KB (2,949 words) - 19:24, 5 July 2025
  • 反应物完全相同。然而,质子转移依旧能发生,这可能改变分子(离子)的总原子核自旋量子数,因为质子的自旋不一定相同。H3+共有两种可能的自旋异构体,正氢(自旋平行)和仲氢(自旋反平行)。正H3+中三个质子的自旋全部平行,总的核自旋量子数为3/2。而仲H3+有两个自旋平行的质子...
    27 KB (3,189 words) - 02:29, 5 July 2025
  • 反应机制称为辅酶(“Q”)循环。 在这个循环中,四个质子被释放到正“P”侧(膜间空间),但只有两个质子从负“N”侧(基)被吸收。 结果,在膜上形成质子梯度。 在整个反应中,两个泛醇被氧化成辅酶,一个辅酶被还原成泛醇。 在完整的机制中,两个电子通过两个细胞色素c中间体从泛醇转移到辅酶。 总体:...
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  • 粒子束穿过目标后,会到达下一个腔室——分离室。如果反应产生了新的原子核,它就会存在于这个粒子束中。在分离室中,新的原子核会从其它核素(原本的粒子束和其它反应产物)中分离,到达半导体探测器(英语:Semiconductor detector)后停止。这时标记撞击探测器的确切位置、能量和到达时间。这个转移...
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  • 大氣壓化學電離APCI,也稱作常壓化學游離,為分析常使用的一種游離,藉由在大氣壓力下氣相離子與分子之間的交互反應使樣本離子化的方法,通常與高效液相層析(HPLC) 一起連接使用。APCI 是一種低碎裂(軟性)游離,與化學游離類似,一樣都是藉由溶劑噴霧中產生初級離子。 APCI主要適用於分析分子量小於1500...
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  • 质子數或中子數为幻数的原子核具有特别的稳定性。 由於超重元素的生產難度極高,每次的產量也極少(至多數十顆原子),且半衰期都極短,非常不穩定,生成後會快速衰變,因此在科學研究之外沒有任何實際用途。 超重元素中未发现的元素及已发现但尚未正式命名的元素,皆使用IUPAC元素系统命名...
    33 KB (3,479 words) - 02:23, 19 July 2025
  • 化學游離是一種用於分析的電離技術。並於1966 年首次被Burnaby Munson 和 Frank H. Field提出 。化學游離屬於分子化學中氣態離子的應用之一。反應的氣體分子(例如:甲烷或氨氣)經由電離形成反應離子,用於分析。化學電離的常見應用包含以下:陰性化學游離(NCI)、電...
    11 KB (1,755 words) - 16:17, 27 December 2022
  • 質子轉移或電荷交換反應與中性分析物分子反應。上表簡化了摻雜工藝。事實上,在分析物被離子化之前,摻雜劑和溶劑之間可能存在廣泛的離子分子化學反應。 APPI 還可以通過摻雜劑或溶劑電離產生大量熱電子或通過光子撞擊電離源中的金屬表面來產生負離子。可導致 M- 或離解負離子 [M-X]- 的級聯反應通常涉及...
    24 KB (3,061 words) - 12:47, 3 June 2022
  • 轻元素的稳定同位素的中子/质子比通常等于或接近一(举个例子,铝唯一的稳定同位素有13个质子和14个中子,中子/质子比为1.077)。不过,较重的元素会有更高的中子/质子比,而且随着质子的增加,这个比例会越来越高(碘唯一的稳定同位素有53个质子和74个中子,中子/质子比为1.396;金唯一的稳定同位素有79个质子和118个中子,中子/质子比为1...
    50 KB (8,415 words) - 10:46, 18 January 2025
  • 代谢 (redirect from 代谢反应)
    转移到氧气上,并将产生的能量以ATP的方式储存起来。在真核生物中,这一过程是由位于线粒体膜上的一系列膜蛋白来完成的,被称为电子传递链。而在原核生物中,对应的蛋白则位于细胞内膜上。这些蛋白利用从电子还原性分子(如NADH)传递到氧气的反应所产生的能量将质子进行跨膜运输。将质子...
    96 KB (11,620 words) - 05:59, 7 May 2025
  • 粒子束穿过目标后,会到达下一个腔室——分离室。如果反应产生了新的原子核,它就会存在于这个粒子束中。在分离室中,新的原子核会从其它核素(原本的粒子束和其它反应产物)中分离,到达半导体探测器(英语:Semiconductor detector)后停止。这时标记撞击探测器的确切位置、能量和到达时间。这个转移...
    8 KB (3,568 words) - 18:34, 12 February 2025
  • 化學 (section 命名)
    (例如紫外分光光度、红外光、原子发射光谱、原子吸收光谱、X射线衍射、拉曼光谱等)、色(例如薄层色、气相色、液相色、电泳等)、电化学分析(例如伏安、电致发光、电导分析等)、质谱、能等。...
    31 KB (4,511 words) - 04:07, 3 July 2025
  • (redirect from )
    质子供体并逐渐水解,直到形成氢氧化铝(Al(OH)3)沉淀。 氢氧化铝可溶于酸和碱,分别形成铝盐和铝酸盐,也与酸性和碱性氧化物融合。因此,Al(OH)3是两性的,为弱碱性阳离子的特征。弱碱性阳离子会形成不溶性氢氧化物,其水合物也可以提供质子...
    107 KB (12,024 words) - 04:31, 12 April 2025
  • 粒子束穿过目标后,会到达下一个腔室——分离室。如果反应产生了新的原子核,它就会存在于这个粒子束中。在分离室中,新的原子核会从其它核素(原本的粒子束和其它反应产物)中分离,到达半导体探测器(英语:Semiconductor detector)后停止。这时标记撞击探测器的确切位置、能量和到达时间。这个转移...
    11 KB (3,740 words) - 02:45, 22 September 2024
  • 入口並進一步去除溶劑,而通常電噴灑所使用的溶劑為甲醇和水的混合物。 針對低分子量的分子,則是透過電荷轉移發生游離,像是:電子或質子。電荷轉移可能有三種可能性,首先:溶劑離子與樣本表面的分析物之間的電荷轉移。第二,氣相離子與樣本表面的分析物之間的電荷轉移...
    22 KB (2,949 words) - 06:36, 12 April 2025
  • 粒子束穿过目标后,会到达下一个腔室——分离室。如果反应产生了新的原子核,它就会存在于这个粒子束中。在分离室中,新的原子核会从其它核素(原本的粒子束和其它反应产物)中分离,到达半导体探测器(英语:Semiconductor detector)后停止。这时标记撞击探测器的确切位置、能量和到达时间。这个转移...
    13 KB (4,274 words) - 02:41, 22 September 2024
  • 质子。查德威克重复了用铍产生的未知射线辐照石蜡的实验。石蜡中氢含量很高,作为靶子的质子在其中非常致密。由于中子与质子质量大致相等,质子会因中子发生很强的散射。查德威克测定了质子的分布范围,同时还观测了新辐射对几种气体的影响。他发现新辐射并不是由γ射线,而是由与质子...
    69 KB (8,135 words) - 07:05, 24 January 2025
  • 粒子束穿过目标后,会到达下一个腔室——分离室。如果反应产生了新的原子核,它就会存在于这个粒子束中。在分离室中,新的原子核会从其它核素(原本的粒子束和其它反应产物)中分离,到达半导体探测器(英语:Semiconductor detector)后停止。这时标记撞击探测器的确切位置、能量和到达时间。这个转移...
    14 KB (4,943 words) - 11:07, 18 January 2025
  • 粒子束穿过目标后,会到达下一个腔室——分离室。如果反应产生了新的原子核,它就会存在于这个粒子束中。在分离室中,新的原子核会从其它核素(原本的粒子束和其它反应产物)中分离,到达半导体探测器(英语:Semiconductor detector)后停止。这时标记撞击探测器的确切位置、能量和到达时间。这个转移...
    14 KB (4,546 words) - 15:21, 2 July 2025
  • 粒子束穿过目标后,会到达下一个腔室——分离室。如果反应产生了新的原子核,它就会存在于这个粒子束中。在分离室中,新的原子核会从其它核素(原本的粒子束和其它反应产物)中分离,到达半导体探测器(英语:Semiconductor detector)后停止。这时标记撞击探测器的确切位置、能量和到达时间。这个转移...
    17 KB (5,003 words) - 13:58, 6 July 2025
  • (category 反应性非金属元素)
    反應中尤其重要,因為在這類反應中各種分子須互相交換質子。在離子化合物中,氫原子可以獲得一個電子成為氫陰離子( H − {\displaystyle {\ce {H-}}} ),或失去一個電子成為氫陽離子( H + {\displaystyle {\ce {H+}}} )。雖然在一般寫...
    63 KB (6,808 words) - 12:57, 20 June 2025
  • (section 铝热反应)
    radionuclide)。它已经全部衰变成稳定的60Ni,所以已经不存在于地球。过去关于铁同位素组成的大部分研究都集中在60Fe的核合成。质谱的进步使我们可以检测和量化铁的稳定同位素比率的微小变化。 对陨石Semarkona和Chervony Kut里的60Ni(60Fe的衰变产物)丰度...
    68 KB (7,861 words) - 14:17, 15 January 2025
  • 粒子束穿过目标后,会到达下一个腔室——分离室。如果反应产生了新的原子核,它就会存在于这个粒子束中。在分离室中,新的原子核会从其它核素(原本的粒子束和其它反应产物)中分离,到达半导体探测器(英语:Semiconductor detector)后停止。这时标记撞击探测器的确切位置、能量和到达时间。这个转移...
    21 KB (4,974 words) - 01:24, 6 February 2025
  • C原子衰变时放射出的β粒子。而现在人们一般使用加速器质谱,这个方法能统计样本中全部的14 C原子数量,而不是只统计少量在测量时发生衰变的14 C,所以这种方法可以应用在更小的样本上(如植物种子),结果出的也更快。放射性碳定年的发展对考古学有着深远的影响——相较之前的方法,除了可以更准确...
    94 KB (13,172 words) - 03:49, 18 May 2025
  • 粒子束穿过目标后,会到达下一个腔室——分离室。如果反应产生了新的原子核,它就会存在于这个粒子束中。在分离室中,新的原子核会从其它核素(原本的粒子束和其它反应产物)中分离,到达半导体探测器(英语:Semiconductor detector)后停止。这时标记撞击探测器的确切位置、能量和到达时间。这个转移...
    7 KB (3,452 words) - 01:17, 8 January 2024
  • 粒子束穿过目标后,会到达下一个腔室——分离室。如果反应产生了新的原子核,它就会存在于这个粒子束中。在分离室中,新的原子核会从其它核素(原本的粒子束和其它反应产物)中分离,到达半导体探测器(英语:Semiconductor detector)后停止。这时标记撞击探测器的确切位置、能量和到达时间。这个转移...
    21 KB (5,418 words) - 22:14, 7 January 2025
  • 粒子束穿过目标后,会到达下一个腔室——分离室。如果反应产生了新的原子核,它就会存在于这个粒子束中。在分离室中,新的原子核会从其它核素(原本的粒子束和其它反应产物)中分离,到达半导体探测器(英语:Semiconductor detector)后停止。这时标记撞击探测器的确切位置、能量和到达时间。这个转移...
    63 KB (10,130 words) - 13:08, 20 January 2025