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环境污染已经成为困扰人类的重大问题之一,机动车尾气排放,废弃物焚烧,工业排放已成为环境的主要污染源。本论文针对环境污染有机痕量物质的实时高灵敏检测,结合激光共振增强多光子电离与飞行时间质谱技术,开展了苯系物萘和苯胺的实验研究,并分析了它们的光谱和质谱的结构和特征。
在自行研制的具有恒温加热进样系统和新型离子源结构的激光飞行时间质谱仪上对萘和苯胺进行共振增强多光子电离解离研究。研究了气相萘分子的共振增强多光子电离/飞行时间质谱,以及萘分子离子C10H8+和一些主要碎片离子C8H6+、C6H6+、C5H3+、C4H3+、C3H3+在264~280nm波段的分质量光谱,结合在266nm激发波长下实验得到的这些离子的光强指数及不同激光能量下的分支比,对萘分子离子及主要碎片离子的生成机理进行了探讨:在该波段范围内,萘分子首先吸收一个光子从基态跃迁至激发态,激发态分子再吸收一个光子而电离产生分子离子C10H8+;碎片离子C8H6+、C6H6+、C5H3+、C4H3+、C3H3+则是由母体离子进一步吸收光子解离形成的。
实验获得了气相苯胺分子的261-284nm波段的共振增强多光子电离质谱,并测量了各种离子的光强指数及不同能量下的分支比,据此探讨了分子离子和碎片离子的生成机理。在此波段范围内,苯胺分子首先吸收一个光子跃迁至1B2第一激发态,处于激发态的苯胺分子再吸收一个光子电离生成分子离子C6H7N+,分子离子进一步吸收光子解离为C5H6+、H2CN+、C6H5+,碎片离子C6H5+继续吸收光子解离产生C4H3+、C3H3+、C2H4+。