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氫火焰離子化檢測器校正因子的多參數(shù)理論計算方法研究

發(fā)布時間:2025-03-18 05:08
  在氣相色譜的定量分析應用中,為了獲得準確的分析結果必須知道在實驗條件下化合物的校正因子。校正因子的獲得一般通過實驗數(shù)據(jù)、文獻數(shù)據(jù)和計算的方法得到。然而,許多條件下,實驗耗費大量的時間,并且有時難以獲得純品化合物或者已知含量的化合物來進行實驗。因此,采用理論方法來計算化合物的校正因子就顯得十分重要。我們課題組以前根據(jù)氫火焰離子化檢測器(FID)的工作原理,提出一個相對質(zhì)量校正因子的多參數(shù)理論計算公式。但是,在推導上忽略了氫原子的個數(shù)。因此,這篇論文是在以前工作的基礎上,優(yōu)化了原來的公式。與原公式相比,公式的推導更加嚴密,含有更多的參數(shù)。并對公式中的參數(shù)賦予了明確的含義。與以前相比,多了許多新類型有機化合物。該公式可以計算不同種類的有機化合物的相對質(zhì)量校正因子。計算的結果與文獻中校正因子的數(shù)據(jù)有更好的吻合。從這個公式出發(fā)可以推導出相對摩爾響應值(RMR)與化合物碳數(shù)的線性關系公式和有效碳數(shù)的計算方法。此外,討論了不同雜原子、官能團以及分子的穩(wěn)定性對有機化合物中碳原子相對離子化效率的影響。對于醇類、胺類、醛酮類、酸類、酯類考慮了與雜原子及官能團對α、β、γ碳原子離子化效率的影響。討論了苯及其衍...

【文章頁數(shù)】:79 頁

【學位級別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
abstract
第一章 緒論
    1.1 引言
    1.2 氣相色譜定量分析方法
    1.3 氫火焰離子化檢測器校正因子國內(nèi)外研究情況
        1.3.1 相對摩爾響應值與碳數(shù)關系
        1.3.2 有效碳數(shù)
        1.3.3 定量結構與性質(zhì)的關系
        1.3.4 人工神經(jīng)網(wǎng)絡
        1.3.5 相對質(zhì)量校正因子計算公式
    1.4 本章小結
第二章 氫火焰離子化檢測器校正因子計算公式推導
    2.1 氫火焰離子化檢測器的工作原理
    2.2 計算公式的理論推導
    2.3 本章小結
第三章 相對質(zhì)量校正因子的理論計算
    3.1 相對質(zhì)量校正因子計算公式中的參數(shù)計算
    3.2 不同類型有機化合物相對質(zhì)量校正因子的計算
        3.2.1 直鏈烴、支鏈烴以及環(huán)烷烴類等化合物校正因子的計算
        3.2.2 伯醇、仲醇、叔醇類化合物校正因子的計算
        3.2.3 脂肪胺類化合物校正因子的計算
        3.2.4 醛類和酮類化合物校正因子的計算
        3.2.5 脂肪酸類校正因子的計算
        3.2.6 乙酸酯類校正因子的計算
        3.2.7 苯胺類化合物校正因子的計算
        3.2.8 苯酚類化合物校正因子的計算
        3.2.9 芳香烴及其衍生物校正因子的計算
        3.2.10 吡啶類化合物校正因子的計算
        3.2.11 含其它雜原子化合物的校正因子計算
        3.2.12 其它類型有機化合物校正因子的預測
    3.3 本章小結
第四章 結果的誤差分析與離子化效率探討
    4.1 校正因子計算公式與相對摩爾響應值之間的關系
    4.2 相對質(zhì)量校正因子計算公式與其它理論計算方法比較
        4.2.1 與有效碳數(shù)計算結果比較
        4.2.2 與多元線性模型的誤差比較
        4.2.3 與神經(jīng)網(wǎng)絡模型的誤差比較
    4.3 不同類型有機化合物在FID檢測器中離子化效率的探討
        4.3.1 烴類
        4.3.2 雜原子取代的影響
        4.3.3 共軛效應的影響
        4.3.4 共軛-誘導效應的影響
        4.3.5 取代基對苯環(huán)碳原子離子化效率的影響
    4.4 本章小結
第五章 全文總結
參考文獻
發(fā)表論文和參加科研情況說明
致謝



本文編號:4036050

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