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MALDI-TOF表征合成聚合物的工作流程

布鲁克质谱
2020.8.12

MALDI-TOF在聚合物表征的应用中具有诸多优势,比如可分析难电离、难气化、难溶解的聚合物样品;可以快速、准确得到聚合物的分子量及分子量分布情况,确定重复单元和聚合度等;而与其他聚合物的表征技术相比,MALDI-TOF最大的优势在于可以准确地获得端基信息,这可以帮助研究者迅速判断合成过程中端基发生的修饰变化。

728ca6273de06111b6670ac560bc52f7.png杜兰大学的科学家Molly E. Payne和Scott M. Grayson在JoVE发表的文章介绍了使用MALDI-TOF分析聚合物的整个工作流程,包括样品制备、质谱数据的采集以及聚合物质谱数据的分析等。JoVE为可视化期刊,作者也将整个分析流程通过视频的方式完整呈现出来,对于刚接触聚合物分析的研究者来说,此文非常值得一看。e5b258b4cc5acd0483b1b5bbfe620c57.png
文章探讨了样品制备的关键参数,如基质和离子化试剂的选择,基质、离子化试剂和分析物的相对比例的优化等,另外还对线性和反射模式的选择,质谱采集参数(如MALDI加速电压和离子延迟萃取时间)的优化做了简要介绍。(了解详情及观看视频教程,请点击文末“阅读原文”)

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图1:MALDI-TOF表征合成聚合物的工作流程


c6b8cbd286380fbea95469278924ff52.png图2:聚苯乙烯质谱图,基质:Dithranol,离子化试剂:三氟乙酸银
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