Massenspektrometrie: ein Lehrbuch

1 Einleitung -- 2 Prinzipien der Ionisation und Ionendissoziation -- 3 Isotopische Zusammensetzung, Hochauflösung und exakte Masse -- 4 Massenspektrometer -- 5 Elektronenstoßionisation in der Praxis -- 6 Fragmentierung organischer Ionen und Interpretation von EI-Massenspektren -- 7 Chemische Ionisa...

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Bibliographic Details
Main Author: Gross, Jürgen H. (Author)
Format: Book/Monograph
Language:German
Published: Berlin, Heidelberg Springer Spektrum 2013
Series:SpringerLink Bücher
DOI:10.1007/978-3-8274-2981-0
Subjects:
Online Access:Resolving-System, lizenzpflichtig: https://doi.org/10.1007/978-3-8274-2981-0
Resolving-System, lizenzpflichtig, Volltext: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-8274-2981-0
Cover: https://swbplus.bsz-bw.de/bsz375372180cov.jpg
Verlag, Inhaltsverzeichnis: http://d-nb.info/1023285568/04
Verlag, Inhaltstext: http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=4056728&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm
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Author Notes:von Jürgen H. Gross
Table of Contents:
  • Vorwort zur deutschen Ausgabe; Inhaltsverzeichnis; 1 Einleitung; 1.1 Ziele und Anwendungsspektrum dieses Buches; 1.1.1 Ein Blick in die Blackbox; 1.2 Was ist Massenspektrometrie?; 1.2.1 Massenspektrometrie; 1.2.2 Massenspektrometer; 1.2.3 Die Massenskala; 1.2.4 Das Massenspektrum; 1.3 Ionenchromatogramme; 1.4 Leistungsdaten eines Massenspektrometers; 1.4.1 Empfindlichkeit; 1.4.2 Nachweisgrenze; 1.4.3 Signal-zu-Rausch-Verhältnis; 1.5 Allgemeine Anmerkungen zur Terminologie; 1.5.1 Sprachkonventionen zur Beschreibung von Massenspektren
  • 1.6 Einheiten, physikalische Größen und physikalische KonstantenLiteratur; 2 Prinzipien der Ionisation und Ionendissoziation; 2.1 Ionisation durch Elektronen in der Gasphase; 2.1.1 Ionenbildung; 2.1.2 Begleitprozesse der Elektronenstoßionisation; 2.1.3 Durch Penning-Ionisation erzeugte Ionen; 2.1.4 Ionisierungsenergie; 2.1.5 Ionisierungsenergie und Ladungslokalisierung; 2.2 Vertikale Übergänge; 2.3 Ionisationseffizienz und Ionisationsquerschnitt; 2.4 Innere Energie und das weitere Schicksal der Ionen; 2.4.1 Freiheitsgrade; 2.4.2 Auftrittsenergie
  • 2.4.3 Bindungsdissoziationsenergien und Bildungswärmen2.4.4 Zufällige Verteilung von Energie; 2.5 Quasi-Gleichgewichtstheorie; 2.5.1 Grundannahmen der QET; 2.5.2 Grundlagen der QET; 2.5.3 Geschwindigkeitskonstanten und ihre Bedeutung; 2.5.4 Typische Beispiele für k(E)-Funktionen; 2.5.5 Beschreibung von Reaktionen mit Ionen anhand ihrerk(E)-Funktionen; 2.5.6 Direkte Spaltungen und Umlagerungsfragmentierungen; 2.6 Zeitlicher Ablauf der Ereignisse; 2.6.1 Stabile, metastabile und instabile Ionen; 2.6.2 Zeitskala von Instrumenten mit Ionenspeicherung; 2.7 Innere Energie: praktische Implikationen
  • 2.8 Rückreaktion und Freisetzung kinetischer Energie2.8.1 Aktivierungsenergie der Rückreaktion; 2.8.2 Freisetzung kinetischer Energie; 2.8.3 Aufteilung der freiwerdenden Energie; 2.9 Isotopeneffekte; 2.9.1 Primäre kinetische Isotopeneffekte; 2.9.2 Messung von Isotopeneffekten; 2.9.3 Sekundäre kinetische Isotopeneffekte; 2.10 Bestimmung von Ionisierungsenergien; 2.10.1 Herkömmliche Verfahren; 2.10.2 Verbesserte IE-Genauigkeit durch Datenanalyse; 2.10.3 Experimentelle Verbesserung der IE-Genauigkeit; 2.10.4 Photoionisationsprozesse
  • 2.10.5 Photoelektronenspektroskopie und davon abgeleitete moderne Verfahren2.11 Bestimmung von Auftrittsenergien; 2.11.1 Kinetische Verschiebung des AE-Wertes; 2.11.2 Breakdown-Kurven; 2.12 Gasphasenbasizität und Protonenaffinität; Literatur; 3 Isotopische Zusammensetzung, Hochauflösung und exakte Masse; 3.1 Isotopische Klassifizierung der Elemente; 3.1.1. Monoisotopische Elemente; 3.1.2 Diisotopische Elemente; 3.1.3 Polyisotopische Elemente; 3.1.4 Darstellung der Isotopenhäufigkeiten; 3.1.5 Berechnung von Atommasse, Molekülmasse und Ionenmasse
  • 3.1.6 Natürliche Variationen bei der relativen Atommasse
  • 1 Einleitung
  • 2 Prinzipien der Ionisation und Ionendissoziation
  • 3 Isotopische Zusammensetzung, Hochauflösung und exakte Masse
  • 4 Massenspektrometer
  • 5 Elektronenstoßionisation in der Praxis
  • 6 Fragmentierung organischer Ionen und Interpretation von EI-Massenspektren
  • 7 Chemische Ionisation
  • 8 Feldionisation und Felddesorption
  • 9 Tandem-Massenspektrometrie
  • 10 Fast-Atom-Bombardement
  • 11 Matrix-unterstützte Laserdesorption/Ionisation
  • 12 Elektrospray-Ionisation
  • 13 Ionenerzeugung unter Umgebungsbedingungen
  • 14 Chromatographie-Massenspektrometrie-Kopplungen
  • 15 Anorganische Massenspektrometrie.-Anhang..