Espectroscopia de absorção no UV-Vis Flashcards

1
Q

Espectroscopia UV-Vis:

A

“Técnica baseada na medição da transmitância ou absorção da radiação eletromagnética nos comprimentos de onda visível e ultravioleta.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Lei de Beer:

A

“A = εbc A = Absorbância ε = Coeficiente de absortividade molar (mol/L) b = Caminho óptico (em cm) c = Concentração molar (mol/L)”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Desvios da Lei de Beer:

A

“Altas concentrações bloqueiam a passagem de luz. Variação no índice de refração. Interação dos centros absorventes. Problemas na seleção do comprimento de onda.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Causas de desvios da Lei de Beer:

A

“Altas concentrações, variação no índice de refração, interação dos centros absorventes e problemas na seleção adequada do comprimento de onda.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Aplicações do UV-Vis:

A
  • “Detecção de grupos funcionais. Análises bioquímicas.
  • Detector em metodologias de separação. Calibração essencial para aplicações quantitativas.”
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Instrumentação:

A
  • Fontes de luz:
  • Seletor de comprimentos de onda:
  • Cubetas:
  • Detector:
  • Processador de sinal:
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Instrumentação - Fonte de Luz:

A

“Lâmpadas de deutério ou hidrogênio: Emissão contínua de luz na faixa de 160 - 800 nm. Excitação desses elementos em baixa pressão. Lâmpadas de filamentos de tungstênio: Fonte mais comumente utilizada. Outras opções: LED (Diodo Emissor de Luz) e lasers também são utilizados como fontes de luz na espectroscopia UV-Vis.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Instrumentação - Seletor de Comprimentos de Onda:

A

“Monocromadores e Filtros: Utilizados para selecionar faixas espectrais específicas. Rede Prisma: Outro método de seleção de comprimentos de onda. Importância da seleção correta: A escolha precisa do comprimento de onda é crucial para garantir resultados confiáveis e precisos na técnica de espectroscopia UV-Vis.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Instrumentação - Reservatório da Amostra:

A

“Cubetas: Material: Plástico para a região do visível e quartzo ou sílica fundida para UV e visível. Importância: Essenciais para a medição da absorbância da amostra. Cuidados: Manuseie com cuidado para evitar danos que possam comprometer a qualidade dos resultados.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Instrumentação - Detectores:

A

“Fototubos, Tubos Fotomultiplicadores e Fotodiodos de Silício: Convertem a luz absorvida pela amostra em sinais elétricos detectáveis. Sensibilidade: Capazes de detectar múltiplos comprimentos de onda simultaneamente, aumentando a eficiência e precisão da análise.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Instrumentação - Processador de Sinal:

A

“Identificação e quantificação de espécies orgânicas e inorgânicas.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Aplicações do UV-Vis - Detecção de Grupos Funcionais:

A

“Identifica grupos químicos específicos com base nos padrões de absorção característicos.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Aplicações do UV-Vis - Análises Bioquímicas:

A

“Amplamente utilizado para análise quantitativa e qualitativa de compostos orgânicos e inorgânicos em amostras biológicas.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Aplicações do UV-Vis - Detector em Metodologias de Separação:

A

“Usado como detector em técnicas de cromatografia líquida e gasosa para monitorar a eluição dos analitos.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Aplicações do UV-Vis - Calibração do Equipamento:

A

“Essencial para garantir resultados precisos e confiáveis, incluindo curva de calibração externa, com adição de padrão

e com padrão interno.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Espectroscopia de Absorção Atômica (AAS):

A

“Técnica analítica utilizada para determinar a concentração de elementos metálicos em uma amostra.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Princípio da AAS:

A

“Baseia-se na absorção de radiação eletromagnética por átomos livres no estado gasoso.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Processo da AAS:

A

“1. Atomização: Conversão do elemento a ser analisado em átomos livres.
2. Absorção: Medição da absorção de radiação pelos átomos em um comprimento de onda específico.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Instrumentação da AAS:

A

“1. Fonte de Luz: Lâmpada de cátodo oco ou lâmpada de cátodo oco de pulso.
2. Monocromador: Seleciona um comprimento de onda específico da luz emitida pela lâmpada.
3. Câmara de Atomização: Atomiza a amostra para formar átomos livres.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Detecção na AAS:

A

“Mede a quantidade de radiação absorvida pelos átomos do elemento em um comprimento de onda específico.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Aplicações da AAS:

A

“Análise de elementos metálicos em amostras ambientais, biológicas, farmacêuticas e industriais.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Espectroscopia de Emissão Atômica (AES):

A

“Técnica analítica usada para determinar a concentração de elementos metálicos em uma amostra, com base na emissão de radiação por átomos excitados.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Princípio da AES:

A

“Baseia-se na emissão de radiação por átomos excitados quando retornam ao estado fundamental.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Processo da AES:

A

“1. Atomização: Conversão do elemento a ser analisado em átomos livres.
2. Excitação: Aplicação de energia para excitar os átomos livres.
3. Emissão: Medição da radiação emitida pelos átomos em comprimentos de onda específicos.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Instrumentação da AES:

A

“1. Fonte de Energia: Arcos elétricos, descargas de faísca, lasers.
2. Monocromador: Seleciona um comprimento de onda específico da luz emitida pelos átomos excitados. 3. Detector: Detecta a radiação emitida pelos átomos.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Detecção na AES:

A

“Mede a intensidade e o comprimento de onda da radiação emitida pelos átomos excitados.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Aplicações da AES:

A

“Análise de elementos metálicos em uma variedade de amostras, incluindo ambientais, biológicas, farmacêuticas e industriais.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Espectroscopia de Fluorescência Atômica (AFS):

A

“Técnica analítica usada para determinar a concentração de elementos metálicos em uma amostra, com base na fluorescência emitida por átomos excitados.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

Princípio da AFS:

A

“Baseia-se na fluorescência emitida por átomos excitados quando retornam ao estado fundamental.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

Processo da AFS:

A

“1. Atomização: Conversão do elemento a ser analisado em átomos livres. 2. Excitação: Aplicação de energia para excitar os átomos livres. 3. Fluorescência: Medição da radiação fluorescente emitida pelos átomos em comprimentos de onda específicos.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Instrumentação da AFS:

A

“1. Fonte de Energia: Arcos elétricos, descargas de faísca, lasers. 2. Monocromador: Seleciona um comprimento de onda específico da luz emitida pelos átomos excitados. 3. Detector: Detecta a radiação fluorescente emitida pelos átomos.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

Detecção na AFS:

A

“Mede a intensidade e o comprimento de onda da radiação fluorescente emitida pelos átomos excitados.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

Aplicações da AFS:

A

“Análise de elementos metálicos em uma variedade de amostras, incluindo ambientais, biológicas, farmacêuticas e industriais.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

Espectroscopia de Absorção Molecular (UV-Vis):

A

“Técnica analítica usada para determinar a concentração de compostos orgânicos e inorgânicos em uma amostra, com base na absorção de radiação eletromagnética em comprimentos de onda visível e ultravioleta.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

Princípio da Absorção Molecular (UV-Vis):

A

“Baseia-se na absorção de radiação eletromagnética por compostos que apresentam cromóforos (grupos funcionais) capazes de absorver luz em comprimentos de onda específicos.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

Processo da Absorção Molecular (UV-Vis):

A

“1. Absorção: Medição da absorbância da amostra em diferentes comprimentos de onda. 2. Análise Espectral: Identificação dos padrões de absorção característicos dos compostos presentes na amostra.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

Instrumentação da Absorção Molecular (UV-Vis):

A

“1. Fonte de Luz: Lâmpadas de deutério, lâmpadas de hidrogênio, filamentos de tungstênio, LEDs e lasers. 2. Seletor de Comprimentos de Onda: Monocromadores, filtros e rede prisma. 3. Reservatório da Amostra: Cubetas de plástico ou quartzo/sílica fundida. 4. Detector: Fototubos, tubos fotomultiplicadores, fotodiodos de silício.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

Detecção na Absorção Molecular (UV-Vis):

A

“Mede a quantidade de radiação absorvida pela amostra em diferentes comprimentos de onda.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

Aplicações da Absorção Molecular (UV-Vis):

A

“Identificação e quantificação de compostos orgânicos e inorgânicos em uma variedade de amostras, incluindo ambientais, biológicas, farmacêuticas e industriais.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN):

A

“Técnica analítica usada para determinar a estrutura molecular e a composição de compostos orgânicos e inorgânicos em uma amostra, com base na interação entre núcleos atômicos e um campo magnético.”

41
Q

Princípio da RMN:

A

“Baseia-se na ressonância magnética de núcleos atômicos quando expostos a um campo magnético e a radiação eletromagnética.”

42
Q

Processo da RMN:

A

“1. Excitação

: Aplicação de um campo magnético forte para alinhar os spins nucleares com o campo. 2. Emissão: Aplicação de radiação eletromagnética para excitar os núcleos em diferentes energias. 3. Detecção: Medição da absorção de energia pelos núcleos em diferentes frequências de ressonância.”

43
Q

Instrumentação da RMN:

A

“1. Ímãs: Geram um campo magnético forte para alinhar os spins nucleares. 2. Bobinas de RF: Geram a radiação eletromagnética para excitar os núcleos. 3. Detectores: Medem a absorção de energia pelos núcleos em diferentes frequências de ressonância.”

44
Q

Detecção na RMN:

A

“Mede a absorção de energia pelos núcleos em diferentes frequências de ressonância.”

45
Q

Aplicações da RMN:

A

“Determinação da estrutura molecular e composição de compostos orgânicos e inorgânicos em uma variedade de amostras, incluindo ambientais, biológicas, farmacêuticas e industriais.”

46
Q

Espectroscopia de Espectrometria de Massas (MS):

A

“Técnica analítica usada para determinar a massa e a composição de íons em uma amostra, com base na separação de íons de acordo com sua relação massa/carga.”

47
Q

Princípio da MS:

A

“Baseia-se na ionização de compostos em uma amostra, seguida pela separação dos íons formados de acordo com sua relação massa/carga e detecção de sua abundância relativa.”

48
Q

Processo da MS:

A

“1. Ionização: Conversão de compostos em íons gasosos. 2. Separação: Separação dos íons de acordo com sua relação massa/carga em um espectrômetro de massas. 3. Detecção: Medição da abundância relativa dos íons separados.”

49
Q

Instrumentação da MS:

A

“1. Fonte de Ionização: EI, CI, ESI, MALDI, entre outros. 2. Analisador de Massa: Quadrupolo, TOF, ímã de setor, entre outros. 3. Detector: Mede a abundância relativa dos íons separados.”

50
Q

Detecção na MS:

A

“Mede a abundância relativa dos íons separados de acordo com sua relação massa/carga.”

51
Q

Aplicações da MS:

A

“Determinação da massa e composição de compostos orgânicos e inorgânicos em uma variedade de amostras, incluindo ambientais, biológicas, farmacêuticas e industriais.”

52
Q

Espectroscopia de Espectrometria de Massas por Ionização por Electrospray (ESI-MS):

A

“Técnica analítica usada para determinar a massa e a composição de íons em uma amostra, com base na ionização por electrospray seguida pela separação de íons de acordo com sua relação massa/carga.”

53
Q

Princípio da ESI-MS:

A

“Baseia-se na ionização de compostos em uma amostra através da formação de aerossóis carregados por carga tripla, seguida pela separação dos íons de acordo com sua relação massa/carga em um espectrômetro de massas.”

54
Q

Processo da ESI-MS:

A

“1. Ionização por Electrospray: Atomização da amostra em solvente, formando aerossóis carregados por carga tripla. 2. Separação: Separação dos íons de acordo com sua relação massa/carga em um espectrômetro de massas. 3. Detecção: Medição da abundância relativa dos íons separados.”

55
Q

Instrumentação da ESI-MS:

A

“1. Fonte de Ionização: Electrospray. 2. Analisador de Massa: Quadrupolo, TOF, ímã de setor, entre outros. 3. Detector: Mede a abundância relativa dos íons separados.”

56
Q

Detecção na ESI-MS:

A

“Mede a abundância relativa dos íons separados de acordo com sua relação massa/carga.”

57
Q

Aplicações da ESI-MS:

A

“Determinação da massa e composição de compostos orgânicos e inorgânicos em uma variedade de amostras, incluindo ambientais, biológicas, farmacêuticas e industriais.”

58
Q

Espectroscopia de Espectrometria de Massas por Ionização por Desorção a Laser Assistida por Matriz (MALDI-MS):

A

“Técnica analítica usada para determinar a massa e a composição de íons em uma amostra, com base na ionização por desorção a laser assistida por matriz seguida pela separação de íons de acordo com sua relação massa/carga.”

59
Q

Princípio da MALDI-MS:

A

“Baseia-se na ionização de compostos em uma amostra através da desorção a laser assistida por matriz, seguida pela separação dos íons de acordo com sua relação massa/carga em um espectrômetro de massas.”

60
Q

Processo da MALDI-MS:

A

“1. Ionização por Desorção a Laser Assistida por Matriz: Irradiação da amostra com um laser de alta energia, resultando na formação de íons gasosos. 2. Separação: Separação dos íons de acordo com sua relação massa/carga em um espectrômetro de massas. 3. Detecção: Medição da abundância relativa dos íons separados.”

61
Q

Instrumentação da MALDI-MS:

A

“1. Fonte de Ionização: Laser de alta energia. 2. Analisador de Massa: Quadrupolo, TOF, ímã de setor, entre outros. 3. Detector: Mede a abundância relativa dos íons separados.”

62
Q

Detecção na MALDI-MS:

A

“Mede a abundância relativa dos íons separados de acordo com sua relação massa/carga.”

63
Q

Aplicações da MALDI-MS:

A

“Determinação da massa e composição de compostos orgânicos e inorgânicos em uma variedade de amostras, incluindo ambientais, biológicas, farmacêuticas e industriais.”

64
Q

Espectroscopia de Espectrometria de Massas por Ionização Química (CI-MS):

A

“Técnica analítica usada para determinar a massa e a composição de íons em uma amostra, com base na ionização por química de reação seguida pela separação de íons de acordo com sua relação massa/carga.”

65
Q

Princípio da CI-MS:

A

“Baseia-se na ionização de compostos em uma amostra através de reações

químicas, seguida pela separação dos íons de acordo com sua relação massa/carga em um espectrômetro de massas.”

66
Q

Processo da CI-MS:

A

“1. Ionização Química: Reação de compostos na amostra com reagentes químicos para formar íons gasosos. 2. Separação: Separação dos íons de acordo com sua relação massa/carga em um espectrômetro de massas. 3. Detecção: Medição da abundância relativa dos íons separados.”

67
Q

Instrumentação da CI-MS:

A

“1. Fonte de Ionização: Reagentes químicos. 2. Analisador de Massa: Quadrupolo, TOF, ímã de setor, entre outros. 3. Detector: Mede a abundância relativa dos íons separados.”

68
Q

Detecção na CI-MS:

A

“Mede a abundância relativa dos íons separados de acordo com sua relação massa/carga.”

69
Q

Aplicações da CI-MS:

A

“Determinação da massa e composição de compostos orgânicos e inorgânicos em uma variedade de amostras, incluindo ambientais, biológicas, farmacêuticas e industriais.”

70
Q

Espectroscopia de Espectrometria de Massas por Ionização por Electrospray e Ionização Química (ESI-CI-MS):

A

“Técnica analítica usada para determinar a massa e a composição de íons em uma amostra, com base na ionização por electrospray e química de reação seguida pela separação de íons de acordo com sua relação massa/carga.”

71
Q

Princípio da ESI-CI-MS:

A

“Combinação da ionização por electrospray e química de reação seguida pela separação de íons de acordo com sua relação massa/carga em um espectrômetro de massas.”

72
Q

Processo da ESI-CI-MS:

A

“1. Ionização por Electrospray: Atomização da amostra em solvente, formando aerossóis carregados por carga tripla. 2. Ionização Química: Reação de compostos na amostra com reagentes químicos para formar íons gasosos. 3. Separação: Separação dos íons de acordo com sua relação massa/carga em um espectrômetro de massas. 4. Detecção: Medição da abundância relativa dos íons separados.”

73
Q

Instrumentação da ESI-CI-MS:

A

“1. Fonte de Ionização: Electrospray e reagentes químicos. 2. Analisador de Massa: Quadrupolo, TOF, ímã de setor, entre outros. 3. Detector: Mede a abundância relativa dos íons separados.”

74
Q

Detecção na ESI-CI-MS:

A

“Mede a abundância relativa dos íons separados de acordo com sua relação massa/carga.”

75
Q

Aplicações da ESI-CI-MS:

A

“Determinação da massa e composição de compostos orgânicos e inorgânicos em uma variedade de amostras, incluindo ambientais, biológicas, farmacêuticas e industriais.”

76
Q

Espectroscopia de Raman:

A

“Técnica analítica usada para determinar a composição molecular de uma amostra, com base na dispersão inelástica de fótons pela amostra.”

77
Q

Princípio da Raman:

A

“Baseia-se na dispersão inelástica de fótons pela amostra, resultando em mudanças na energia do fóton incidente.”

78
Q

Processo da Raman:

A

“1. Excitação: Aplicação de um laser para excitar as moléculas da amostra. 2. Espalhamento: Dispersão inelástica de fótons pela amostra, resultando em mudanças de energia. 3. Detecção: Medição da radiação dispersa para análise.”

79
Q

Instrumentação da Raman:

A

“1. Fonte de Luz: Laser de alta energia. 2. Monocromador: Seleciona a luz dispersa em diferentes comprimentos de onda. 3. Detector: Detecta a luz dispersa para análise.”

80
Q

Detecção na Raman:

A

“Mede a radiação dispersa pela amostra para análise.”

81
Q

Aplicações da Raman:

A

“Identificação e caracterização de compostos orgânicos e inorgânicos em uma variedade de amostras, incluindo ambientais, biológicas, farmacêuticas e industriais.”

82
Q

Espectroscopia de Infravermelho (FT-IR):

A

“Técnica analítica usada para determinar a composição molecular de uma amostra, com base na absorção de radiação infravermelha pela amostra.”

83
Q

Princípio do FT-IR:

A

“Baseia-se na absorção de radiação infravermelha pelas ligações moleculares na amostra.”

84
Q

Processo do FT-IR:

A

“1. Absorção: Medição da absorvância da amostra em diferentes comprimentos de onda infravermelha. 2. Análise Espectral: Identificação dos padrões de absorção característicos dos compostos presentes na amostra.”

85
Q

Instrumentação do FT-IR:

A

“1. Fonte de Luz: Lâmpada de tungstênio ou gás ou fonte de laser. 2. Interferômetro: Divide o feixe de luz em dois caminhos, um dos quais passa pela amostra. 3. Detector: Mede a radiação infravermelha transmitida pela amostra.”

86
Q

Detecção no FT-IR:

A

“Mede a quantidade de radiação infravermelha transmitida pela amostra em diferentes comprimentos de onda.”

87
Q

Aplicações do FT-IR:

A

“Identificação e caracterização de compostos orgânicos e inorgânicos em uma variedade de amostras, incluindo ambientais, biológicas, farmacêuticas e industriais.”

88
Q

Espectroscopia de Espectrometria de Massas por Ionização por Electrospray e Fragmentação por Colisão (ESI-CID-MS):

A

“Técnica analítica usada para determinar a massa e a composição de íons em uma amostra, com base na ionização por electrospray e fragmentação por colisão seguida pela separação de íons de acordo com sua relação massa/carga.”

89
Q

Princípio da ESI-CID-MS:

A

“Combinação da ionização por electrospray e fragmentação por colisão seguida pela separação de íons de acordo com sua relação massa/carga em um espectrômetro de massas”

90
Q

Processo da ESI-CID-MS:

A

“1. Ionização por Electrospray: Atomização da amostra em solvente, formando aerossóis carregados por carga tripla. 2. Fragmentação por Colisão: Colisão dos íons com gás de colisão para promover a fragmentação. 3. Separação: Separação dos íons de acordo com sua relação massa/carga em um espectrômetro de massas. 4. Detecção: Medição da abundância relativa dos íons separados.”

91
Q

Instrumentação da ESI-CID-MS:

A

“1. Fonte de Ionização: Electrospray. 2. Analisador de Massa: Quadrupolo, TOF, ímã de setor, entre outros. 3. Detector: Mede a abundância relativa dos íons separados.”

92
Q

Detecção na ESI-CID-MS:

A

“Mede a abundância relativa dos íons separados de acordo com sua relação massa/carga.”

93
Q

Aplicações da ESI-CID-MS:

A

“Determinação da massa e composição de compostos orgânicos e inorgânicos em uma variedade de amostras, incluindo ambientais, biológicas, farmacêuticas e industriais.”

94
Q

Espectroscopia de Espectrometria de Massas por Ionização por Electrospray e Fragmentação por Dissociação de Hidrogênio (ESI-HCD-MS):

A

“Técnica analítica usada para determinar a massa e a composição de íons em uma amostra, com base na ionização por electrospray e fragmentação por dissociação de hidrogênio seguida pela separação de íons de acordo com sua relação massa/carga.”

95
Q

Princípio da ESI-HCD-MS:

A

“Combinação da ionização por electrospray e fragmentação por dissociação de hidrogênio seguida pela separação de íons de acordo com sua relação massa/carga em um espectrômetro de massas.”

96
Q

Processo da ESI-HCD-MS:

A

“1. Ionização por Electrospray: Atomização da amostra em solvente, formando aerossóis carregados por carga tripla. 2. Fragmentação por Dissociação de Hidrogênio: Dissociação dos íons por colisão com gás de dissociação de hidrogênio. 3. Separação: Separação dos íons de acordo com sua relação massa/carga em um espectrômetro de massas. 4. Detecção: Medição da abundância relativa dos íons separados.”

97
Q

Instrumentação da ESI-HCD-MS:

A

“1. Fonte de Ionização: Electrospray. 2. Analisador de Massa: Quadrupolo, TOF, ímã de setor, entre outros. 3. Detector: Mede a abundância relativa dos íons separados.”

98
Q

Detecção na ESI-HCD-MS:

A

“Mede a abundância relativa dos íons separados de acordo com sua relação massa/carga.”

99
Q

Aplicações da ESI-HCD-MS:

A

“Determinação da massa e composição de compostos orgânicos e inorgânicos em uma variedade de amostras, incluindo ambientais, biológicas, farmacêuticas e industriais.”