SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 6
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CAMPUS CATALÃO
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
ESPECTRÔMETRO DE MASSA
Discentes:
Felipe Rodrigues do Nascimento
Josana Barcelar Batista Andrade
Thiago Rodrigues Andrade
Catalão, 2013
Sumário
Introdução......................................................................................................................... 2
Revisão bibliográfica........................................................................................................ 3
Referências ....................................................................................................................... 5
Introdução
O espectrômetro de massa é umatecnologiaque identifica os diferentes átomos
que compõe uma substância através de sua relação carga/massa.Trata-se de uma
ferramenta analítica disponível aos especialistascapaz de fornecer informação sobrea
composição elementar de amostras,estrutura molecular,composição qualitativa e
quantitativa de misturas complexas, estrutura e composição de superfícies sólidas e as
proporções isotópicas de átomos em amostras.
Devido a sua grande sensibilidade do método faz com que seja rotineiramente
usado na análise de substâncias em baixa concentração, como no caso do doping,
controle de alimentos e medicamentos, contaminação ambiental, entre muitas outras
aplicações. Na exemplificação de controles de alimentos a ferramenta é utilizada na
identificação e quantificação das proteínas, carboidratos, lipídeos e também
fragmentação de forma a elucidar sua estrutura e confirmar sua identificação.
Fazendo uma evolução histórica, J. J. Thomson em 1910 foi o primeiro cientista
a separar os átomos e moléculas de um gás, de acordo com suas massas, usando o hoje
conhecido método de Thomson para análise de raios positivos. Por esse meio, J. J.
Thomson foi capaz de mostrar que o elemento neônio apresentava dois tipos de átomos,
alguns com peso relativo 20 e outros com peso 22.
Em 1919, Aston aperfeiçoou o aparelho de Thomson e produziu um novo tipo de
aparelho de raios positivos, no qual se alcançava maior separação de íons de diferentes
massas, cada uma, correspondendo a um número definido de íons, com mesma razão
carga/massa, e por mostrar um espectro de linhas foi chamado de espectrógrafo de
massas. Esse aparelho destinava-se a determinações de massas atômicas.
Na década de 80, o desenvolvimento de técnicas de ionização mais brandas
causou uma revolução na extensão das aplicações de MS. Essas técnicas foram
principalmente as de ionização por electrospray– ESI [2] e de ionização e dessorção a
laser assistida por matriz – MALDI [3]. Ionização branda significa que os íons
formados tem pouca energia interna, sendo assim, podem ser analisados com pouca ou
nenhuma fragmentação.
Revisão bibliográfica
O espectrômetro de massas é um instrumento que separa íons, positivos ou
negativos, produzidos a partir de átomos ou moléculas, quer sejam das mais simples às
mais complexas, de acordo com a razão massa/carga (q/m).
As amostras podem ser inseridas diretamente no espectrômetro de massas, ou o
equipamento pode ser acoplado a uma técnica de separação, como a cromatografia
gasosa (GC), a cromatrografia líquida (LC) ou a eletroforese capilar. A possibilidade de
automação aliada à rapidez das análises permite que grande número de amostras seja
analisado em curto período de tempo (segundos ou minutos para cada amostra).
Um resumo do processo de análise pela espectrometria de massa, está descrito
na figura abaixo, onde M representa as moléculas de um composto puro na fase gasosa.
Após um processo de ionização M+
se decompõe, criando íons de massas menores que,
detectados, geram o espectro de massa.
Figura 1. Análise por espectrometria de massa.
Esta análise também pode ser exibida abaixo:
Figura 2. Análise por espectrometria de massa.
Etapas
Bombardeamento das moléculas por um feixe de elétrons de alta energia
Aceleração dos íons em um campo elétrico ou magnético e separação pela razão
massa/carga
Detecção dos íons com determinada razão massa/carga
Átomos e moléculas neutras devem ser ionizados para que possam ser analisados
por espectrometria de massa. Os analisadores dependem em geral da aceleração dos
íons, por isso separam de acordo com a relação massa-carga (mz), e não apenas em
função de suas massas.
As três principais características de umespectrômetro são:
O limite de massa
É o valor mais alto de massa que possa ser medido; é geralmente
expresso em Daltons (Da) para um íon de carga unitária.
Transmissão iônica
É determinado pela razão entre o numero de íons que chegam ao detector
e os íons produzidos na fonte.
Poder de resolução de massa.
É a capacidade de produzir dois sinais distintos para dois íons com uma
diferença de massa pequena.
Referências
Espectrometria de massas. Uniprote-MS; Data de publicação: 27/03/2012. Disponível
em: http://www.uniprotems.ufrgs.br/Content/02PrincipiosDeAnalise/espectometria.html
FENN, J. B.; MANN, M.; MENG, C. K.; WONG, S. F.; WHITEHOUSE, C. M.
Electrospray for mass spectrometry of large biomolecules. Science, v. 246, n. 4926, p.
64-71, 1989.
KARAS, M. I.; HILLENKAMP, F. Laser desorption ionization of proteins with
molecular masses exceeding 10.000 daltons. Analytical Chemistry, v. 60, n. 29,
p.2299-2301, 1988.

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Aula tabela periódica
Aula tabela periódicaAula tabela periódica
Aula tabela periódica
dandias5
 
Relatório de polarimetria
Relatório de polarimetria Relatório de polarimetria
Relatório de polarimetria
Railane Freitas
 
Espectroscopia de UV-Vis e Fluorescência
Espectroscopia de UV-Vis e Fluorescência Espectroscopia de UV-Vis e Fluorescência
Espectroscopia de UV-Vis e Fluorescência
Tamyris Paschoal
 
Interação da Radiação com a Matéria I
Interação da Radiação com a Matéria IInteração da Radiação com a Matéria I
Interação da Radiação com a Matéria I
arianepenna
 

Was ist angesagt? (20)

Relatório precipitação das proteínas
Relatório precipitação das proteínasRelatório precipitação das proteínas
Relatório precipitação das proteínas
 
Irradiação
Irradiação Irradiação
Irradiação
 
Potenciometria
PotenciometriaPotenciometria
Potenciometria
 
Aula tabela periódica
Aula tabela periódicaAula tabela periódica
Aula tabela periódica
 
Estudo dirigido inteiro
Estudo dirigido inteiroEstudo dirigido inteiro
Estudo dirigido inteiro
 
Precipitacao
PrecipitacaoPrecipitacao
Precipitacao
 
Relatório de polarimetria
Relatório de polarimetria Relatório de polarimetria
Relatório de polarimetria
 
Relatório de Cromatografia
Relatório de CromatografiaRelatório de Cromatografia
Relatório de Cromatografia
 
Notas aula dosimetria_calculo_blindagem_2012
Notas aula dosimetria_calculo_blindagem_2012Notas aula dosimetria_calculo_blindagem_2012
Notas aula dosimetria_calculo_blindagem_2012
 
Aplicações da radiação ionizante
Aplicações da radiação ionizanteAplicações da radiação ionizante
Aplicações da radiação ionizante
 
Absorcao versus emissao
Absorcao versus emissaoAbsorcao versus emissao
Absorcao versus emissao
 
Corrosão: Conceito e Introdução
Corrosão: Conceito e IntroduçãoCorrosão: Conceito e Introdução
Corrosão: Conceito e Introdução
 
Cromatografia
CromatografiaCromatografia
Cromatografia
 
Absorcao molecular
Absorcao molecularAbsorcao molecular
Absorcao molecular
 
Fundamentos quimica analitica
Fundamentos quimica analiticaFundamentos quimica analitica
Fundamentos quimica analitica
 
Espectroscopia de UV-Vis e Fluorescência
Espectroscopia de UV-Vis e Fluorescência Espectroscopia de UV-Vis e Fluorescência
Espectroscopia de UV-Vis e Fluorescência
 
Aula - Via biossintética do Acetato-Malonato
Aula - Via biossintética do Acetato-MalonatoAula - Via biossintética do Acetato-Malonato
Aula - Via biossintética do Acetato-Malonato
 
DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO POR ESPECTOFOTOMETRIA
DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO POR ESPECTOFOTOMETRIADETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO POR ESPECTOFOTOMETRIA
DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO POR ESPECTOFOTOMETRIA
 
Interação da Radiação com a Matéria I
Interação da Radiação com a Matéria IInteração da Radiação com a Matéria I
Interação da Radiação com a Matéria I
 
Cromatografia aula
Cromatografia aulaCromatografia aula
Cromatografia aula
 

Andere mochten auch

Espectrometria de massas v1.1.09
Espectrometria de massas v1.1.09Espectrometria de massas v1.1.09
Espectrometria de massas v1.1.09
Jamile Campos
 
Espectrometria de-masas
Espectrometria de-masasEspectrometria de-masas
Espectrometria de-masas
MaYa Torrez
 
Espectrometria de masas 2012
Espectrometria de masas 2012Espectrometria de masas 2012
Espectrometria de masas 2012
Sonia M Lemus
 
Um guia para resolver problemas e interpretar espectros em espectrometria de ...
Um guia para resolver problemas e interpretar espectros em espectrometria de ...Um guia para resolver problemas e interpretar espectros em espectrometria de ...
Um guia para resolver problemas e interpretar espectros em espectrometria de ...
Evellyn Santos
 
Espectrometría de Masa
Espectrometría de MasaEspectrometría de Masa
Espectrometría de Masa
Ivonne Lopez
 
Aula de espectrometria_de_massas_2010_2
Aula de espectrometria_de_massas_2010_2Aula de espectrometria_de_massas_2010_2
Aula de espectrometria_de_massas_2010_2
Emilio Reis
 
Espectometria de Massas
Espectometria de MassasEspectometria de Massas
Espectometria de Massas
LABIMUNO UFBA
 
Reglas de fragmentación
Reglas de fragmentaciónReglas de fragmentación
Reglas de fragmentación
sergit0alcivar
 
Exposicion espectrometria de masas
Exposicion espectrometria de masasExposicion espectrometria de masas
Exposicion espectrometria de masas
Juan Tomas Rodriguez
 
QuíMica AnalíTica
QuíMica AnalíTicaQuíMica AnalíTica
QuíMica AnalíTica
guest624435
 
Capitulo 4. materiales compuestos
Capitulo 4. materiales compuestosCapitulo 4. materiales compuestos
Capitulo 4. materiales compuestos
raul cabrera f
 

Andere mochten auch (20)

Espectrometria de massas v1.1.09
Espectrometria de massas v1.1.09Espectrometria de massas v1.1.09
Espectrometria de massas v1.1.09
 
Espectrometría de masas
Espectrometría de masasEspectrometría de masas
Espectrometría de masas
 
espectrometria de masa
espectrometria de masaespectrometria de masa
espectrometria de masa
 
Clase espectrometría de masas 2015
Clase espectrometría de masas  2015Clase espectrometría de masas  2015
Clase espectrometría de masas 2015
 
Espectrometria de-masas
Espectrometria de-masasEspectrometria de-masas
Espectrometria de-masas
 
Espectrometria de masas 2012
Espectrometria de masas 2012Espectrometria de masas 2012
Espectrometria de masas 2012
 
Um guia para resolver problemas e interpretar espectros em espectrometria de ...
Um guia para resolver problemas e interpretar espectros em espectrometria de ...Um guia para resolver problemas e interpretar espectros em espectrometria de ...
Um guia para resolver problemas e interpretar espectros em espectrometria de ...
 
Espectrometría de Masa
Espectrometría de MasaEspectrometría de Masa
Espectrometría de Masa
 
Aula de espectrometria_de_massas_2010_2
Aula de espectrometria_de_massas_2010_2Aula de espectrometria_de_massas_2010_2
Aula de espectrometria_de_massas_2010_2
 
Espectros de elementos
Espectros de elementosEspectros de elementos
Espectros de elementos
 
Espectometria de Massas
Espectometria de MassasEspectometria de Massas
Espectometria de Massas
 
Reglas de fragmentación
Reglas de fragmentaciónReglas de fragmentación
Reglas de fragmentación
 
Las 10 Mujeres Mas Deseadas
Las 10 Mujeres Mas DeseadasLas 10 Mujeres Mas Deseadas
Las 10 Mujeres Mas Deseadas
 
Exposicion espectrometria de masas
Exposicion espectrometria de masasExposicion espectrometria de masas
Exposicion espectrometria de masas
 
Apresentacao Doutorado
Apresentacao DoutoradoApresentacao Doutorado
Apresentacao Doutorado
 
Tabela de Valores de Absorção no Espectro de Infravermelho para Compostos Org...
Tabela de Valores de Absorção no Espectro de Infravermelho para Compostos Org...Tabela de Valores de Absorção no Espectro de Infravermelho para Compostos Org...
Tabela de Valores de Absorção no Espectro de Infravermelho para Compostos Org...
 
QuíMica AnalíTica
QuíMica AnalíTicaQuíMica AnalíTica
QuíMica AnalíTica
 
ELISA
ELISAELISA
ELISA
 
Absorção Atômica
Absorção AtômicaAbsorção Atômica
Absorção Atômica
 
Capitulo 4. materiales compuestos
Capitulo 4. materiales compuestosCapitulo 4. materiales compuestos
Capitulo 4. materiales compuestos
 

Ähnlich wie Espectrometria de massas

Apostila sensoriamento remoto - inpe
Apostila   sensoriamento remoto - inpeApostila   sensoriamento remoto - inpe
Apostila sensoriamento remoto - inpe
vetunccla
 
2015 aula 06b instrumentacao nuclear medicao
2015 aula 06b instrumentacao nuclear medicao2015 aula 06b instrumentacao nuclear medicao
2015 aula 06b instrumentacao nuclear medicao
IPEN - CNEN / SP
 
2015 aula 06a instrumentacao nuclear medicao
2015 aula 06a instrumentacao nuclear medicao2015 aula 06a instrumentacao nuclear medicao
2015 aula 06a instrumentacao nuclear medicao
IPEN - CNEN / SP
 

Ähnlich wie Espectrometria de massas (20)

Espectrofometria
EspectrofometriaEspectrofometria
Espectrofometria
 
Trabalho de Radiologia
 Trabalho de Radiologia  Trabalho de Radiologia
Trabalho de Radiologia
 
05 - DETECÇÃO DA RADIAÇÃO E INSTRUMENTOS.pptx
05 - DETECÇÃO DA RADIAÇÃO E INSTRUMENTOS.pptx05 - DETECÇÃO DA RADIAÇÃO E INSTRUMENTOS.pptx
05 - DETECÇÃO DA RADIAÇÃO E INSTRUMENTOS.pptx
 
1. Aula 1 Espectometria 15.08.pptx
1. Aula 1 Espectometria 15.08.pptx1. Aula 1 Espectometria 15.08.pptx
1. Aula 1 Espectometria 15.08.pptx
 
Apostila exerc-cios de qu-mica geral
Apostila   exerc-cios de qu-mica geralApostila   exerc-cios de qu-mica geral
Apostila exerc-cios de qu-mica geral
 
Espectrometriade massa
Espectrometriade massaEspectrometriade massa
Espectrometriade massa
 
Apostila sensoriamento remoto - inpe
Apostila   sensoriamento remoto - inpeApostila   sensoriamento remoto - inpe
Apostila sensoriamento remoto - inpe
 
Apostilapm
ApostilapmApostilapm
Apostilapm
 
Apostila osciloscopio pdf
Apostila osciloscopio pdfApostila osciloscopio pdf
Apostila osciloscopio pdf
 
2015 aula 06b instrumentacao nuclear medicao
2015 aula 06b instrumentacao nuclear medicao2015 aula 06b instrumentacao nuclear medicao
2015 aula 06b instrumentacao nuclear medicao
 
2015 aula 06a instrumentacao nuclear medicao
2015 aula 06a instrumentacao nuclear medicao2015 aula 06a instrumentacao nuclear medicao
2015 aula 06a instrumentacao nuclear medicao
 
ESPECTROMETRIA DE MASSA.docx
ESPECTROMETRIA DE MASSA.docxESPECTROMETRIA DE MASSA.docx
ESPECTROMETRIA DE MASSA.docx
 
Utilizações do campo eletrico
Utilizações do campo eletricoUtilizações do campo eletrico
Utilizações do campo eletrico
 
Apostila end andreucci
Apostila end   andreucciApostila end   andreucci
Apostila end andreucci
 
Radiações eletromagnéticas e suas aplicações
Radiações eletromagnéticas e suas aplicaçõesRadiações eletromagnéticas e suas aplicações
Radiações eletromagnéticas e suas aplicações
 
Relatório 7
Relatório 7Relatório 7
Relatório 7
 
ressonancia 2.ppt
ressonancia 2.pptressonancia 2.ppt
ressonancia 2.ppt
 
Radiologia pratica para estudantes de medicina
Radiologia pratica para estudantes de medicina Radiologia pratica para estudantes de medicina
Radiologia pratica para estudantes de medicina
 
apostila de radiologia
apostila de radiologiaapostila de radiologia
apostila de radiologia
 
Relatório tecnicas caracterizacao materiais
Relatório tecnicas caracterizacao materiaisRelatório tecnicas caracterizacao materiais
Relatório tecnicas caracterizacao materiais
 

Mehr von Mitsubishi Motors Brasil (10)

FICHA DE INSCRIÇÃO – CURSO DE INGLÊS PARA INICIANTES 2017
FICHA DE INSCRIÇÃO – CURSO DE INGLÊS PARA INICIANTES 2017FICHA DE INSCRIÇÃO – CURSO DE INGLÊS PARA INICIANTES 2017
FICHA DE INSCRIÇÃO – CURSO DE INGLÊS PARA INICIANTES 2017
 
Regressao linear
Regressao linearRegressao linear
Regressao linear
 
Printable
PrintablePrintable
Printable
 
Aula 4 poe
Aula 4 poeAula 4 poe
Aula 4 poe
 
Artigo Modais de transporte - ENEGEP
Artigo Modais de transporte - ENEGEPArtigo Modais de transporte - ENEGEP
Artigo Modais de transporte - ENEGEP
 
Aula 4 produção e custos
Aula 4   produção e custosAula 4   produção e custos
Aula 4 produção e custos
 
Aula 6 monopólio
Aula 6   monopólioAula 6   monopólio
Aula 6 monopólio
 
Aula 3 elasticidade
Aula 3   elasticidadeAula 3   elasticidade
Aula 3 elasticidade
 
Aula 1 princípios da economia
Aula 1   princípios da economiaAula 1   princípios da economia
Aula 1 princípios da economia
 
Aula 6 modelos de scm ok
Aula 6 modelos de scm okAula 6 modelos de scm ok
Aula 6 modelos de scm ok
 

Espectrometria de massas

  • 1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS CAMPUS CATALÃO ENGENHARIA DE PRODUÇÃO ESPECTRÔMETRO DE MASSA Discentes: Felipe Rodrigues do Nascimento Josana Barcelar Batista Andrade Thiago Rodrigues Andrade Catalão, 2013
  • 3. Introdução O espectrômetro de massa é umatecnologiaque identifica os diferentes átomos que compõe uma substância através de sua relação carga/massa.Trata-se de uma ferramenta analítica disponível aos especialistascapaz de fornecer informação sobrea composição elementar de amostras,estrutura molecular,composição qualitativa e quantitativa de misturas complexas, estrutura e composição de superfícies sólidas e as proporções isotópicas de átomos em amostras. Devido a sua grande sensibilidade do método faz com que seja rotineiramente usado na análise de substâncias em baixa concentração, como no caso do doping, controle de alimentos e medicamentos, contaminação ambiental, entre muitas outras aplicações. Na exemplificação de controles de alimentos a ferramenta é utilizada na identificação e quantificação das proteínas, carboidratos, lipídeos e também fragmentação de forma a elucidar sua estrutura e confirmar sua identificação. Fazendo uma evolução histórica, J. J. Thomson em 1910 foi o primeiro cientista a separar os átomos e moléculas de um gás, de acordo com suas massas, usando o hoje conhecido método de Thomson para análise de raios positivos. Por esse meio, J. J. Thomson foi capaz de mostrar que o elemento neônio apresentava dois tipos de átomos, alguns com peso relativo 20 e outros com peso 22. Em 1919, Aston aperfeiçoou o aparelho de Thomson e produziu um novo tipo de aparelho de raios positivos, no qual se alcançava maior separação de íons de diferentes massas, cada uma, correspondendo a um número definido de íons, com mesma razão carga/massa, e por mostrar um espectro de linhas foi chamado de espectrógrafo de massas. Esse aparelho destinava-se a determinações de massas atômicas. Na década de 80, o desenvolvimento de técnicas de ionização mais brandas causou uma revolução na extensão das aplicações de MS. Essas técnicas foram principalmente as de ionização por electrospray– ESI [2] e de ionização e dessorção a laser assistida por matriz – MALDI [3]. Ionização branda significa que os íons formados tem pouca energia interna, sendo assim, podem ser analisados com pouca ou nenhuma fragmentação.
  • 4. Revisão bibliográfica O espectrômetro de massas é um instrumento que separa íons, positivos ou negativos, produzidos a partir de átomos ou moléculas, quer sejam das mais simples às mais complexas, de acordo com a razão massa/carga (q/m). As amostras podem ser inseridas diretamente no espectrômetro de massas, ou o equipamento pode ser acoplado a uma técnica de separação, como a cromatografia gasosa (GC), a cromatrografia líquida (LC) ou a eletroforese capilar. A possibilidade de automação aliada à rapidez das análises permite que grande número de amostras seja analisado em curto período de tempo (segundos ou minutos para cada amostra). Um resumo do processo de análise pela espectrometria de massa, está descrito na figura abaixo, onde M representa as moléculas de um composto puro na fase gasosa. Após um processo de ionização M+ se decompõe, criando íons de massas menores que, detectados, geram o espectro de massa. Figura 1. Análise por espectrometria de massa.
  • 5. Esta análise também pode ser exibida abaixo: Figura 2. Análise por espectrometria de massa. Etapas Bombardeamento das moléculas por um feixe de elétrons de alta energia Aceleração dos íons em um campo elétrico ou magnético e separação pela razão massa/carga Detecção dos íons com determinada razão massa/carga Átomos e moléculas neutras devem ser ionizados para que possam ser analisados por espectrometria de massa. Os analisadores dependem em geral da aceleração dos íons, por isso separam de acordo com a relação massa-carga (mz), e não apenas em função de suas massas. As três principais características de umespectrômetro são: O limite de massa É o valor mais alto de massa que possa ser medido; é geralmente expresso em Daltons (Da) para um íon de carga unitária.
  • 6. Transmissão iônica É determinado pela razão entre o numero de íons que chegam ao detector e os íons produzidos na fonte. Poder de resolução de massa. É a capacidade de produzir dois sinais distintos para dois íons com uma diferença de massa pequena. Referências Espectrometria de massas. Uniprote-MS; Data de publicação: 27/03/2012. Disponível em: http://www.uniprotems.ufrgs.br/Content/02PrincipiosDeAnalise/espectometria.html FENN, J. B.; MANN, M.; MENG, C. K.; WONG, S. F.; WHITEHOUSE, C. M. Electrospray for mass spectrometry of large biomolecules. Science, v. 246, n. 4926, p. 64-71, 1989. KARAS, M. I.; HILLENKAMP, F. Laser desorption ionization of proteins with molecular masses exceeding 10.000 daltons. Analytical Chemistry, v. 60, n. 29, p.2299-2301, 1988.