Cтраница 2
Особенно перспективным представляется использование пи-ролитической масс-спектрометрии в сочетании с другими видами современных инструментальных методов, предназначенных для анализа состава и строения органических соединений. [16]
Основной интерес к использованию масс-спектрометрии напряженных полимерных образцов до настоящего времени был связан с попытками получить экспериментальное подтверждение кинетической теории разрушения, предложенной Журковым. Если эта теория действительно применима к полимерным материалам, то следует ожидать, что не только продукты термо - и механодеструкции будут идентичными, но и оба процесса должны протекать по одинаковому механизму. [17]
Рассмотрим три основных аспекта использования масс-спектрометрии в кеталиве: для изучения адсорбции, которая является первой стадией каталитического процессе, собственно каталитических процессов и природы поверхности катализаторов. [18]
Рассмотрим три основных аспекта использования масс-спектрометрии в катализе: для изучения адсорбции, которая является первой стадией каталитического процессе, собственно каталитических процессов в природы поверхности катализаторов. [19]
Предлагается метод оценки термостабильности хлорполимеров с использованием пиролитической масс-спектрометрии. По изменению интенсивности потока НС1 при нагреве хлорполимеров в пиролитической ячейке прибора может быть изучен процесс дегидрбхлориррвания, являющийся начальной стадией разложения хлорполимеров. [20]
![]() |
Комбинация метода Эдмана и масс-спектрометрии в анализе структуры белка. [21] |
Хорошие результаты удается также получить при использовании масс-спектрометрии с ионизацией полевой десорбцией или бомбардировкой ускоренными атомами для анализа С-концевой последовательности пептидов в сочетании с ферментативным гидролизом с помощью карбоксипептидаз. [22]
Этот же вопрос может быть разрешен с использованием масс-спектрометрии высокого разрешения. [23]
В настоящем сообщении рассматривается вопрос получения максимальной информации при использовании малолинейчатой низковольтовой масс-спектрометрии, многолинейча-гой и масс-спектрометрии высокого разрешения. [24]
За последние 12 - 15 лет развилось и нашло широкое применение использование масс-спектрометрии для анализа смесей, в частности углеводородов. [25]
Опишите коротко ( примерно 1000 слов) каждый из этих аспектов использования масс-спектрометрии. [26]
![]() |
Вкладыш в прямоугольную кювету ( а и разборная фторопластовая микрокювета ( б. J-навинчивающаяся крышка. 2-оптическое стекло. 3-корпус. Размеры в мм. [27] |
Для анализа концентратов, помимо методов, указанных в табл. 11, перспективным представляется использование искровой и лазерной масс-спектрометрии, рентгенофлуоресцентного анализа в тонком слое и рентгеноспектрального микроанализа, а также других инструментальных методов, отвечающих условиям, которые были изложены в разд. [28]
Как правило, ароматические УВ и гетероатомные соединения в нефтяных фракциях и аналогичных объектах при использовании масс-спектрометрии низкого разрешения анализируются только после предварительного упрощения смеси или выделения концентратов. Чаще всего используется адсорбционное разделение на силикагеле или окиси алюминия. Обычная схема разделения на насыщенную и три ароматические фракции ( легкая, средняя и тяжелая ароматика) очень хорошо соответствует аналитическим возможностям масс-снектрометрии низкого разрешения, концентрируя в разных фракциях соединения с взаимно-накладывающимися масс-спектрами. Тем не менее азотсодержащие соединения не могут определяться этим методом в смеси с УВ или серосодержащими соединениями и требуют выделения в виде концентратов. Объем получаемой информации значительно увеличивается при использовании масс-спектрометрии высокого разрешения. [29]
Благодаря тому что газохроматографически разделенные продукты находятся в газовой фазе, для их последующего анализа возможно использование масс-спектрометрии. Следует отметить, что как в газовой хроматографии, так и в масс-спектрометрии для анализа используются малые пробы в количестве микрограммов. Поэтому, если проблемы объединения обоих методов разрешены, то комбинация газовый хроматограф - масс-спектрометр ( ГХ - МС) дает простой, чувствительный и удобный прибор для разделения и идентификации сложных смесей. [30]