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Article de référence | Réf : P2645 v2
ARTICLE INTERACTIF
Auteur(s) : David RONDEAU
Date de publication : 10 juil. 2017
Relu et validé le 02 sept. 2020
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Les ions gazeux sont formés dans la source d’ionisation selon différentes voies qui regroupent une succession de processus qui doivent être adaptés à la nature de l’échantillon et qui vont participer à la définition du type de source d’ionisation utilisé. Les ions sont in fine dirigés via une différence de potentiel vers l’analyseur sous vide du spectromètre de masse soit directement après leur formation, soit via une interface à pression atmosphérique. Les différents types de sources d’ions utilisables en spectrométrie de masse organique peuvent être classés selon les quatre voies décrites figure 6. Elles sont identifiables en termes :
de source d’ionisation en phase gazeuse (voie a) ;
d’ionisation par électronébulisation pneumatiquement assistée (voie b) ;
d’ionisation/désorption par bombardement particulaire ou photonique (voie c).
Le tableau 3 regroupe les méthodes d’ionisation les plus couramment utilisées pour les analyses par spectrométrie de masse organique.
3.1 Ionisation en phase gazeuse
3.1.1 Ionisation par impact électronique EI (Electronic Impact )
Dans une source d’ionisation par impact d’électrons sur les molécules d’échantillon dont le schéma classique est donné figure 7, les molécules sont introduites à l’état gazeux au cœur d’une enceinte placée sous un vide de l’ordre 10–5 mbar. Leur libre parcours moyen est alors d’une dizaine de mètres, ce qui évite considérablement toute collision des molécules entre elles. Les molécules avant leur ionisation sont malgré tout caractérisées par une activation d’origine thermique due à leur interaction avec la paroi chauffée de la source. Celle-ci a une température minimale de fonctionnement de 150 °C à cause de la chaleur émise par le filament d’émission d’électron...
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(1) - BRUINS (A.P.) - Mass spectrometry with ion sources operating at atmospheric pressure. - Mass Spectrometry Reviews, 10, p. 53-77 (1991).
(2) - FENN (J.B.) - Mass spectrometric implications of high-pressure ion sources. - International Journal of Mass Spectrometry, 200, p. 459-478 (2000).
(3) - COVEY (T.R.), THOMSON (B.A.), SCHNEIDER (B.B.) - Atmospheric pressure ion sources. - Mass Spectrometry Reviews, 28, p. 870-897 (2009).
(4) - Atomic weights of the elements. - Review 2000 (IUPAC Technical Report). Pure and Applied Chemistry, 75, p. 683-800 (2003).
(5) - SACK (T.M.), LAPP (R.L.), GROSS (M.I.), KIMBLE (B.J.) - A method for the statistical evaluation of accurate mass measurement quality. - International Journal of Mass Spectrometry and Ion Processes, 61, p. 191-223 (1984).
(6) - MURAY...
Molecular Weight Calculator, Version 6.50 par Matthew Monroe. Programme distribué gratuitement sur les sites http://www.alchemistmatt.com/ http://ncrr.pnl.gov/software/ http://come.to/alchemistmatt
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WebBook de Chimie NIST. Base de données standard de référence NIST http://webbook.nist.gov/chemistry/
Principaux constructeurs de spectromètres de masse http://www.sisweb.com/index/referenc/ms-comp.htm
Société française de spectrométrie de masse http://www.sfsm.fr/
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Journal of Mass Spectrometry http://www3.interscience.wiley.com/journal/117935721/tocgroup
Rapid Communications in Mass Spectrometry http://www3.interscience.wiley.com/journal/4849/home...
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