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作为一个化学分析仪器,同位素质谱仪有着固定结合的离子光学组件,它的分析平台十分独特,其有着非常灵活的配置,其能够对不同领域的使用要求均适用。
根据原子(分子)质量的顺序进行排列的图谱,叫做质谱。通过微波吸收法、核感应法或者光谱法均能够使得试验验装置构成,从而进行质谱研究。历史上,质谱仪是以电磁学原理作为基础设计而成的仪器。由于这种仪器中采用的质量分析器仅可以对带电粒子起分离作用,因此将研究的原子(分子)转变成离子是基本要求,而离子的质量和电荷的比值就是仪器所获得的信息。这基本年以来,分析有机物结构、分离与分析同位素、测定原子量和其它科学实验都是利用质谱仪进行的,使质谱法形成,在现代分离、分析研究领域中,它占据的地位举足轻重。
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生物学和化学研究
在越来越多的领域里,放射性示踪原子方法正在被稳定性同素示踪原子方法所替代。,从而使示踪原子的应用范畴扩大了。。比如对稳定性同位素示踪原子方法加以应用,示踪原子采用含有18O的重氧水H218,进行质谱分析,zui后使根部吸入的水分为绿色植物放出的氧气的主要来源,而不是光合作用放出的氧气得到证明。光合作用除了可以在光照条件下进行,并且也可以以缓慢的速度在黑暗条件下进行,通过18C方法能够证明。使用征水和重氧水对植物进行。之后对植物各部位的水定时进行采集并分析,树木运送水分的速度高达14 m/h被发现。
使用重水作为标记,对人体水的循环进行探测,发现将少量重水吸入之后,在两个小时以后就可以在人体所有各器官达到平衡,也就是重水成分已经分布均匀。在两周之后能够从体内完全排出。所以,在某些从事放射性物质研究的机构里,发放茶叶给工作人员,从而使体内水分流通加速,对将少量放射性物质排出有所帮助。
化学领域,在30年以前,为了对有机化合物的结构和成分变化情况加以研究,早就将D 、18O和18N等同位素用作示踪原子。
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