336
Partie 3 • Autres méthodes
- -
-
chambre d'ionisation
analyseur
faisceau d'ions
- 100 V
vide
0 V
a
g
f
70 V
+ 100 V
a - entrée de l'échantillon
b - repoussoir d'ions
c - filament de tungstène
d - anode de décharge
e - faisceau d'électrons
f - plaques d'extraction
g - fente de sortie
b
c
e
d
e
–
e
–
e
–
e
–
1
2
3
4
m
+.
m
m +
1
m +
1
m +
2
m +
2
– H
C H
6 6
C H
6 6
C H
6 5
C H
4 3
– C H
2 2
-
-
-
m
+
+
m
+
m 1
+
+
+
m
m' 1
m' 2
+
+
+
+
+
+
Figure 16.17 Ionisation électronique.
Impact d’un électron sur une molécule m, avec apparition de l’ion parent et d’ions secondaires m +
1 et m +
2 en filiation directe. Les fragments neutres, m
1 et m
2 , ne sont pas
détectés. Illustration dans le cas du benzène. Schéma d’une chambre d’ionisation, encore appelée chambre de collision (ou source d’ions). En superposant un champ magnétique dirigé parallèlement aux électrons, ces derniers suivent un mouvement en spirale,
qui améliore l’efficacité de ce canon à électrons.
énergie d'ionisation : 15 eV
énergie d'ionisation : 30 eV
énergie d'ionisation : 70 eV
0
50
100
0
50
100
0
50
100
0
50
100
m z
/
m z
/
40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
20
60 70
100
eV
140
% ionisation
C H CO H
6 5
2
Figure 16.18 Influence de l’énergie des électrons sur la fragmentation.
Exemple de l’acide benzoïque. Courbe de l’efficacité de l’ionisation en fonction de
l’énergie des électrons. On remarquera que les spectres sont normalisés c’est-à-dire que
le pic le plus intense prend la valeur 100. Certains disent que c’est une application de la
méthode de Procruste (selon la légende grecque, le brigand Procruste forçait les voyageurs à s’allonger sur un lit et selon leur taille il leur coupait les pieds ou au contraire
tirait sur leurs membres pour les mettre aux dimensions du lit).
Partie 3 • Autres méthodes
- -
-
chambre d'ionisation
analyseur
faisceau d'ions
- 100 V
vide
0 V
a
g
f
70 V
+ 100 V
a - entrée de l'échantillon
b - repoussoir d'ions
c - filament de tungstène
d - anode de décharge
e - faisceau d'électrons
f - plaques d'extraction
g - fente de sortie
b
c
e
d
e
–
e
–
e
–
e
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1
2
3
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m
m +
1
m +
1
m +
2
m +
2
– H
C H
6 6
C H
6 6
C H
6 5
C H
4 3
– C H
2 2
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+
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m 1
+
+
+
m
m' 1
m' 2
+
+
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Figure 16.17 Ionisation électronique.
Impact d’un électron sur une molécule m, avec apparition de l’ion parent et d’ions secondaires m +
1 et m +
2 en filiation directe. Les fragments neutres, m
1 et m
2 , ne sont pas
détectés. Illustration dans le cas du benzène. Schéma d’une chambre d’ionisation, encore appelée chambre de collision (ou source d’ions). En superposant un champ magnétique dirigé parallèlement aux électrons, ces derniers suivent un mouvement en spirale,
qui améliore l’efficacité de ce canon à électrons.
énergie d'ionisation : 15 eV
énergie d'ionisation : 30 eV
énergie d'ionisation : 70 eV
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100
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40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
20
60 70
100
eV
140
% ionisation
C H CO H
6 5
2
Figure 16.18 Influence de l’énergie des électrons sur la fragmentation.
Exemple de l’acide benzoïque. Courbe de l’efficacité de l’ionisation en fonction de
l’énergie des électrons. On remarquera que les spectres sont normalisés c’est-à-dire que
le pic le plus intense prend la valeur 100. Certains disent que c’est une application de la
méthode de Procruste (selon la légende grecque, le brigand Procruste forçait les voyageurs à s’allonger sur un lit et selon leur taille il leur coupait les pieds ou au contraire
tirait sur leurs membres pour les mettre aux dimensions du lit).
