Вышедшие номера
Масс-спектрометрия молекулы ксилита
Переводная версия: 10.1134/S1063784219010274
Завилопуло А.Н.1, Шпеник О.Б.1, Пилипчинец О.В.1
1Институт электронной физики НАН Украины, Ужгород, Украина
Email: gzavil@gmail.com
Поступила в редакцию: 2 марта 2018 г.
Выставление онлайн: 20 декабря 2018 г.

Описаны методика и результаты масс-спектрометрических исследований выхода положительных ионов, образованных в результате ионизации молекул ксилита электронным ударом. В диапазоне массовых чисел 10-160 Da и в интервале энергий бомбардирующих электронов 5-80 eV исследованы масс-спектры молекулы ксилита. Основываясь на анализе измеренных масс-спектров, предложена схема фрагментации молекулы ксилита, которая проиллюстрировала наиболее вероятные каналы образования ионов-фрагментов при электронном ударе, когда энергия налетающих электронов значительно превышает потенциал ионизации молекулы. Впервые из энергетических зависимостей эффективных сечений образования ионов при бомбардировки электронным ударом определены энергии появления ионов-фрагментов ксилита и исследована динамика их образования в интервале температур испарения исходного вещества 340-410 K. Поведение температурных зависимостей указывает на то, что процессы образования воды и оксониевых катионов являются конкурирующими.
  1. Xi Chen, Zi-Hua Jiang, Sanfeng Chen, Wensheng Qin // Int. J. Biol. Sci. 2010. Vol. 6. N 7. P. 834--844. https:// doi:10.7150/ijbs.6.834
  2. Zoltan Mareczky, Aniko Feher, Csaba Feher, Zsolt Barta, Katalin Reczey // Period. Polytech. Chem. Eng. 2016. Vol. 60. N 1. P. 54--59. DOI: 10.3311/PPch.8116
  3. Wanlapa Lorliam, Ancharida Akaracharanya, Sukhumaporn Krajangsang, Vasana Tolieng, Somboon Tanasupawat // Chiang Mai J. Sci. 2017. Vol. 44. N 1. P. 50--58. http://epg.science.cmu.ac.th/ejournal/
  4. Norkus J., Vaiciuniene T., Vuorinen E., Gaidamauskaset J., Reklaitisal, Jaaskelainen Anna-Stiina, Crans D.C. // Carbohydrate Research. 2004. Vol. 339. P. 599--605. https://doi.org/10.1016/j.carres.2003.12.003
  5. Petersson G. // Tetrahedron. 1970. Vol. 26. N 13. P. 3413--3428.
  6. Petersson G. // Tetrahedron. 1969. Vol. 25. N 18. P. 4437--4443E.
  7. Завилопуло А.Н., Шпеник О.Б., Маркуш П.П., Контрош Е.Э. // ЖТФ. 2015. Т. 85. Вып. 7. С. 13--19. [ Zavilopulo A.N., Shpenik O.B., Markush P.P., Kontrosh E.E. // Techn. Phys. 2015. Vol. 60. N 7. P. 957--963.] DOI: 10.1134/S1063784215070282
  8. Chernyshova I., Markush P., Zavilopulo A., Shpenik O. // Eur. Phys. J. D. 2015. Vol. 69 N 3. P. 80--84. DOI: 10.1140/epjd/e2015-50641-7
  9. NIST Standard Reference Database. http:// www.webbook.nist.gov
  10. Завилопуло А.Н., Маркуш П.П., Шпеник О.Б., Микита М.И. // ЖТФ. 2014. Т. 84. Вып. 7. С. 8--14. [ Zavilopulo A.N., Markush P.P., Shpenik O.B., Mykyta M.I. // Techn. Phys. 2014. Vol. 59. N 7. P. 951--958.] doi.org/10.1134/S1063784214070299
  11. Завилопуло А.Н., Миронец Е.А., Агафонова А.С. // ПТЭ. 2012. N 1. С. 73--79
  12. Лебедев А.Т. Масс-спектрометрия в органической химии. М.: БИНОМ, 2003. 493 с
  13. Шпеник О.Б., Завiлопуло А.М., Агафонова А.С. // Доповiдi НАН Украi ни. 2008. N 5. С. 96--101
  14. Завилопуло А.Н., Романова Л.Г., Шпеник О.Б., Агафонова А.С. // ЖТФ. 2009. Т. 79. Вып. 4. С. 19--24. doi.org/10.1134/S1063784209040045
  15. Cicman P., Gluch K., Pelc A., Sailer W., Matt-Leubner S., Scheier P., Matejcik S., Lukac P., Robertson W.D., Compton R.N., Mark T.D. // J. Phys. Chem. 2003. Vol. 119. N 22. P. 11704--11711. DOI: 10.1063/1.1622665
  16. Афросимов В.В., Басалаев А.А., Березовская Е.А., Панов М.Н., Смирнов О.В., Тулуб А.В. // ЖТФ. 2006. Т. 76. Вып. 12. С. 16--24. doi.org/10.1134/S1063784206120024
  17. Nimlos M.R., Blanksby S.J., Xianghong Qian, Himmel M.E., Johnson D.K. // J. Phys. Chem. A. 2006. Vol. 110. N 18. P. 6145--6156. DOI: 10.1021/jp060597q
  18. Fiegele T., Hanel G., Torres I., Lezius M., Mark T.D. // J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 2000. Vol. 33. P. 4263--4283. http://iopscience.iop.org/0953-4075/33/20/306

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.