15.1
선형 알칸에서 모 분자에서 단일 전자를 제거하여 형성된 라디칼 양이온인 분자 이온의 단편화는 주로 사슬의 끝에서 멀리 떨어져 발생하여 안정적인 탄수화물과 라디칼을 형성합니다.
예를 들어, 헥산의 질량 스펙트럼을 생각해 보십시오. 두드러진 피크는 14u로 분리되어 있으며, 이는 헥산의 서로 다른 인접한 탄소-탄소 결합에서 초기 단편화의 가능성을 나타냅니다.
말단 탄소와 인접한 탄소 사이의 단편화는 불안정한 메틸 탄소 양이온 또는 생성된 메틸 라디칼로 인해 실현 가능성이 떨어집니다. 이러한 단편화가 발생하면 메틸 라디칼 형성이 메틸 탄소 양이온화보다 우선시됩니다.
논리에 따르면 가장 실현 가능한 단편화는 가장 안정적인 탄소 양이온을 초래하고 가장 안정적인 라디칼을 배출합니다. 헥산 질량 스펙트럼에서는 부틸 탄소 양이온이 가장 풍부하고 염기 피크가 됩니다.
수소 손실과 함께 탄수화물의 후속 단편화는 각 두드러진 피크 근처의 작은 피크에 대한 책임이 있습니다.
선형 알칸의 분자 이온은 내부 결합의 절단으로 안정적인 탄소 양이온과 안정적인 라디칼이 생성되므로 사슬 끝에서 멀리 떨어진 탄소-탄소 결합에서 단편화되는 것을 선호합니다. 결과적으로 선형 알칸의 질량 신호는 질량 대 전하 비율 플롯의 중간에 강렬한 피크가 있고 양쪽 끝…