Стандарт Реагенты для анализа Хроматография безопасности пищевых продуктов Жидкостная хроматография
ChemicalBook >   номенклатура продукции >  Аналитическая химия

Аналитическая химия

Стандарт Реагенты для анализа Хроматография безопасности пищевых продуктов Жидкостная хроматография

Аналитическая химия является предметом изучения метода и основного принципа изучения и определения состава, состояния, структуры вещества, а также определения связанного с ним содержания. Это важный раздел предмета химии. Аналитическая химия играет важную роль не только в своем развитии, но и в различных областях, связанных с химией. Можно сказать, что вся практика любой человеческой деятельности, связанной с химическими явлениями, неотделима от аналитической химии. В настоящее время люди разработали различные виды различных аналитических методов, которые можно классифицировать на основе задачи анализа, объекта анализа, основы анализа, требований к анализу и дозировки образца.

Согласно анализу задачи, его можно разделить на качественный анализ, количественный анализ и структурный анализ. Задачей качественного анализа является выявление элементов, радикалов, функциональных групп или соединений, входящих в состав веществ; задача количественного анализа – определить содержание сопутствующих компонентов в образце; задачей структурного анализа является изучение молекулярной структуры или кристаллической структуры материала.

(1) По объектам анализа его можно разделить на органический и неорганический анализ; объектом неорганического анализа является неорганическое вещество; объектом органического анализа является органическое вещество. При неорганическом анализе обычно требуется определить, какие элементы, ионы, радикалы или соединения составляют образец, и измерить процентное содержание каждого компонента; а иногда и для определения кристаллической структуры; в органическом анализе требуется не только идентификация составляющих элементов, но также, что более важно, следует проводить структурный анализ и анализ функциональных групп.
(2) В зависимости от того, основан ли анализ на физических свойствах или химические свойства вещества, его можно разделить на инструментальный анализ и химический анализ. В зависимости от конкретных требований его можно разделить на рутинный анализ, экспресс-анализ и арбитражный анализ. Рутинный анализ относится к общему ежедневному лабораторному производственному анализу, также известному как обычный анализ; экспресс-анализ является разновидностью рутинного анализа и в основном применяется для контроля производственного процесса, требуя отчета о результатах в кратчайшие сроки, при этом погрешность, как правило, допускается большей; Арбитражный анализ необходим, когда есть разногласия в результатах анализа из разных институтов, требующих от соответствующего отдела провести точный анализ с использованием определенного метода, чтобы определить точность результатов исходного анализа.
(3) Согласно количество образца, его обычно можно разделить на постоянный (> 0,1 г), полумикро (0,01 ~ 0,1 г) и анализ следов (1 ~ 10 мг).
(4) В неорганическом качественном химическом анализе , люди обычно применяют полумикрометод, в то время как люди обычно применяют постоянный анализ в количественном химическом анализе. В соответствии с относительным количеством анализируемых компонентов, содержащихся в образце, его также грубо подразделяют на анализ постоянных компонентов (> 1%), анализ второстепенных компонентов (от 0,01 до 1%) и анализ следовых компонентов (< 0,01%). Для анализа следовых количеств компонентов, содержащихся в некоторых сложных смесях и некоторых веществах, необходимо проводить разделение и обогащение. Это приводит к ряду методов разделения, таких как экстракция, дистилляция, ионный обмен, хроматография, осаждение и флотационное разделение, эти методы химического разделения являются неотъемлемой частью анализа.

Аналитическая химия окружающей среды< /strong>
Аналитическая химия окружающей среды кратко относится к анализу окружающей среды. Это своего рода предмет изучения типов, компонентов загрязнителей в окружающей среде, а также способов проведения качественного и количественного анализа химических загрязнителей в окружающей среде. Это раздел химии окружающей среды.

Экологическая аналитическая химия возникла, развивалась и совершенствовалась в процессе решения экологических проблем. В 1950-х годах в Японии разразилась общественная болезнь, насторожившая весь мир. Для того, чтобы найти причину болезни, причиняющей вред обществу, спустя 11 лет химики по анализу окружающей среды применили световой спектр и определили, что река в районе болезни Итай-итаи содержит вредные элементы, такие как свинец, кадмий, мышьяк и так далее. Далее с помощью элементного анализа почвы и продуктов питания в зоне заболевания у людей было обнаружено повышенное содержание свинца и кадмия. Позже люди дополнительно провели спектральный количественный анализ тела и костей пациентов в зоне заболевания и обнаружили, что пепел костей содержит тревожно высокое содержание цинка, свинца и кадмия. Для определения возбудителя люди дополнительно вводили цинк, свинец и кадмий в корм для кормления животных и проводили микроэлементный анализ животных и подтвердили серьезное вредное воздействие кадмия на кости, выявив причину болезни итай-итаи. Развитие современной науки, особенно развитие современной химии, физики, математики, электроники, биологии, а также появление точных, надежных, чувствительных, селективных, быстрых, простых технологий анализа загрязнения окружающей среды и средств автоматизации привели к созревание экологической аналитической химии. Экологическая аналитическая химия в настоящее время проникла во все области всего предмета науки об окружающей среде. Это наиболее эффективное средство доступа к качественной информации об окружающей среде.
Объекты исследования аналитической химии окружающей среды достаточно сложны, включая воздух, воду, почву, отложения, полезные ископаемые, отходы, животных, растения, продукты питания и человека. салфетка. Содержание химических элементов или соединений, подлежащих определению в аналитической химии окружающей среды, очень низкое, абсолютное содержание находится в пределах от 10-6 до 10-12 граммов.


Анализ технологии в аналитической химии окружающей среды развиваются в направлении непрерывной автоматизации, компьютеризации и совместного комбинирования различных методов и приборов. Применяемые в настоящее время автоматические методы анализа включают колориметрический анализ, ионселективный электрод, рентгеновскую флуоресцентную спектроскопию, атомно-абсорбционную спектроскопию, полярографию, газовую хроматографию, жидкостную хроматографию и проточно-инжекторный анализ. Также применялся лазер как источник света в технике аналитической химии. Поскольку лазерный анализ обладает свойствами высокого разрешения, высокой чувствительности, дальнодействия и краткосрочности, лазерная технология будет играть ключевую роль в развитии аналитической химии окружающей среды.

С углублением развития экологической наука, экологическая аналитическая химия часто требуется для обнаружения и анализа следовых и сверхследовых уровней, поэтому требуется высокая чувствительность. Таким образом, изучение методов анализа высокой чувствительности, хорошей селективности, быстрого следа и ультраследа станет основным направлением развития анализа окружающей среды в ближайшем будущем.

Качественный химический анализ< br /> Качественная аналитическая химия занимается идентификацией химических элементов и групп атомов, содержащихся в образце. Это отраслевая тема химии анализа. Его целью является установление химического состава объекта исследования (образца).
Основное содержание исследования качественной аналитической химии включает в себя:

1 исследуемые образцы анализировались отдельно. А именно взять часть образца и использовать эксклюзивную реакцию для обнаружения компонента обнаружения желания.
2 систематический анализ образцов. Это означает последовательное применение нескольких селективных реакций для постепенного разделения ионов с последующим разделением каждой группы до разделения только на одно вещество и, наконец, применение подтверждающей реакции для установления существования этого вещества. Наиболее известным методом анализа катионной системы является система H2S. В последние годы благодаря использованию передового оборудования качественный анализ также быстро развивался вместе с многофакторным анализом и также стал важным направлением аналитической химии.


Нажмите на конкретный продукт, чтобы просмотреть последние цены, информацию и сервис информации



  • структура:Omeprazole Sulfone N-Oxide
  • имя:Omeprazole Sulfone N-Oxide
  • Номер CAS:158812-85-2
  • молекулярная формула:C17H19N3O5S




  • структура:CIS-ENTACAPONE
  • имя:CIS-ENTACAPONE
  • Номер CAS:145195-63-7
  • молекулярная формула:C14H15N3O5

  • структура:Ziprasidone mesilate
  • имя:Ziprasidone mesilate
  • Номер CAS:199191-69-0
  • молекулярная формула:C22H31ClN4O7S2




  • структура:PROSTAGLANDIN A1
  • имя:PROSTAGLANDIN A1
  • Номер CAS:14152-28-4
  • молекулярная формула:C20H32O4


  • структура:Ticarcillin sodium
  • имя:Ticarcillin sodium
  • Номер CAS:74682-62-5
  • молекулярная формула:C15H14N2Na2O6S2



  • структура:diisopropyl bicarbamate
  • имя:diisopropyl bicarbamate
  • Номер CAS:19740-72-8
  • молекулярная формула:C8H16N2O4


  • структура:CHLORBENSIDE
  • имя:CHLORBENSIDE
  • Номер CAS:103-17-3
  • молекулярная формула:C13H10Cl2S

  • структура:ZOPICLONE N-OXIDE
  • имя:ZOPICLONE N-OXIDE
  • Номер CAS:43200-96-0
  • молекулярная формула:C17H17ClN6O4

  • структура:BROMOPYRAZONE
  • имя:BROMOPYRAZONE
  • Номер CAS:3042-84-0
  • молекулярная формула:C10H8BrN3O

  • структура:PROTHOATE
  • имя:PROTHOATE
  • Номер CAS:2275-18-5
  • молекулярная формула:C9H20NO3PS2





  • структура:DISULFOTON-SULFOXIDE
  • имя:DISULFOTON-SULFOXIDE
  • Номер CAS:2497-07-6
  • молекулярная формула:C8H19O3PS3

  • структура:PROSTAGLANDIN B1
  • имя:PROSTAGLANDIN B1
  • Номер CAS:13345-51-2
  • молекулярная формула:C20H32O4


  • структура:ФОСИНОПРИЛАТ
  • имя:ФОСИНОПРИЛАТ
  • Номер CAS:95399-71-6
  • молекулярная формула:C23H34NO5P

  • структура:3-ACETYLBENZOPHENONE
  • имя:3-ACETYLBENZOPHENONE
  • Номер CAS:66067-44-5
  • молекулярная формула:C15H12O2

  • структура:TERBUTHYLAZINE-DESETHYL
  • имя:TERBUTHYLAZINE-DESETHYL
  • Номер CAS:30125-63-4
  • молекулярная формула:C7H12ClN5


  • структура:PROCYCLIDINE HYDROCHLORIDE
  • имя:PROCYCLIDINE HYDROCHLORIDE
  • Номер CAS:1508-76-5
  • молекулярная формула:C19H30ClNO

  • структура:QUIZALOFOP
  • имя:QUIZALOFOP
  • Номер CAS:76578-12-6
  • молекулярная формула:C17H13ClN2O4



  • структура:OSELTAMIVIR ACID
  • имя:OSELTAMIVIR ACID
  • Номер CAS:187227-45-8
  • молекулярная формула:C14H24N2O4


  • структура:Бензарон
  • имя:Бензарон
  • Номер CAS:1477-19-6
  • молекулярная формула:C17H14O3




  • структура:MECOPROP-P
  • имя:MECOPROP-P
  • Номер CAS:16484-77-8
  • молекулярная формула:C10H11ClO3

  • структура:Тиоxантен
  • имя:Тиоxантен
  • Номер CAS:261-31-4
  • молекулярная формула:C13H10S

  • структура:ISOSORBIDE 2-MONONITRATE
  • имя:ISOSORBIDE 2-MONONITRATE
  • Номер CAS:16106-20-0
  • молекулярная формула:C6H9NO6


  • структура:Dopexamine hydrochloride
  • имя:Dopexamine hydrochloride
  • Номер CAS:86484-91-5
  • молекулярная формула:C22H34Cl2N2O2


  • структура:МЕФОСФОЛАН
  • имя:МЕФОСФОЛАН
  • Номер CAS:950-10-7
  • молекулярная формула:C8H16NO3PS2

  • структура:IPROVALICARB
  • имя:IPROVALICARB
  • Номер CAS:140923-17-7
  • молекулярная формула:C18H28N2O3



  • структура:TEPRALOXYDIM
  • имя:TEPRALOXYDIM
  • Номер CAS:149979-41-9
  • молекулярная формула:C17H24ClNO4


  • структура:2,3,6-TRICHLOROANISOLE
  • имя:2,3,6-TRICHLOROANISOLE
  • Номер CAS:50375-10-5
  • молекулярная формула:C7H5Cl3O

  • структура:кумилурон
  • имя:кумилурон
  • Номер CAS:99485-76-4
  • молекулярная формула:C17H19ClN2O

  • структура:DALAPON-METHYL ESTER
  • имя:DALAPON-METHYL ESTER
  • Номер CAS:17640-02-7
  • молекулярная формула:C4H6Cl2O2


  • структура:ENDOSULFAN ETHER
  • имя:ENDOSULFAN ETHER
  • Номер CAS:3369-52-6
  • молекулярная формула:C9H6Cl6O

  • структура:TETRASUL
  • имя:TETRASUL
  • Номер CAS:2227-13-6
  • молекулярная формула:C12H6Cl4S

  • структура:4,4'-DDMU
  • имя:4,4'-DDMU
  • Номер CAS:1022-22-6
  • молекулярная формула:C14H9Cl3

  • структура:FLUBENDIAMIDE
  • имя:FLUBENDIAMIDE
  • Номер CAS:272451-65-7
  • молекулярная формула:C23H22F7IN2O4S

  • структура:Fluazifop-P
  • имя:Fluazifop-P
  • Номер CAS:83066-88-0
  • молекулярная формула:C15H12F3NO4

  • структура:HEPTENOPHOS
  • имя:HEPTENOPHOS
  • Номер CAS:23560-59-0
  • молекулярная формула:C9H12ClO4P


  • структура:FENTRAZAMIDE
  • имя:FENTRAZAMIDE
  • Номер CAS:158237-07-1
  • молекулярная формула:C16H20ClN5O2

  • структура:ATRAZINE D5
  • имя:ATRAZINE D5
  • Номер CAS:163165-75-1
  • молекулярная формула:C8H9ClD5N5

  • структура:Бромоциклен
  • имя:Бромоциклен
  • Номер CAS:1715-40-8
  • молекулярная формула:C8H5BrCl6

  • структура:TEBUTAM
  • имя:TEBUTAM
  • Номер CAS:35256-85-0
  • молекулярная формула:C15H23NO

  • структура:DIOXACARB
  • имя:DIOXACARB
  • Номер CAS:6988-21-2
  • молекулярная формула:C11H13NO4


  • структура:ДИНОСЕБАЦЕТАТ
  • имя:ДИНОСЕБАЦЕТАТ
  • Номер CAS:2813-95-8
  • молекулярная формула:C12H14N2O6


  • структура:CLOMEPROP
  • имя:CLOMEPROP
  • Номер CAS:84496-56-0
  • молекулярная формула:C16H15Cl2NO2

  • структура:PROSULFOCARB
  • имя:PROSULFOCARB
  • Номер CAS:52888-80-9
  • молекулярная формула:C14H21NOS

  • структура:BUTOXYCARBOXIM
  • имя:BUTOXYCARBOXIM
  • Номер CAS:34681-23-7
  • молекулярная формула:C7H14N2O4S

  • структура:CHLORMEPHOS
  • имя:CHLORMEPHOS
  • Номер CAS:24934-91-6
  • молекулярная формула:C5H12ClO2PS2

  • структура:IOXYNIL-METHYL
  • имя:IOXYNIL-METHYL
  • Номер CAS:3336-40-1
  • молекулярная формула:C8H5I2NO

  • структура:ATRAZINE-2-HYDROXY
  • имя:ATRAZINE-2-HYDROXY
  • Номер CAS:2163-68-0
  • молекулярная формула:C8H15N5O

  • структура:ПИНДОН
  • имя:ПИНДОН
  • Номер CAS:83-26-1
  • молекулярная формула:C14H14O3

  • структура:SIMAZINE D10
  • имя:SIMAZINE D10
  • Номер CAS:220621-39-6
  • молекулярная формула:C7H2ClD10N5

  • структура:TIADINIL
  • имя:TIADINIL
  • Номер CAS:223580-51-6
  • молекулярная формула:C11H10ClN3OS

  • структура:CHLORDIMEFORM HCL
  • имя:CHLORDIMEFORM HCL
  • Номер CAS:19750-95-9
  • молекулярная формула:C10H14Cl2N2

  • имя:2,4-D Amine salt
  • Номер CAS:
  • молекулярная формула:

  • структура:DIMETHENAMID-P
  • имя:DIMETHENAMID-P
  • Номер CAS:163515-14-8
  • молекулярная формула:C12H18ClNO2S

  • структура:CARBOFURAN-3-KETO
  • имя:CARBOFURAN-3-KETO
  • Номер CAS:16709-30-1
  • молекулярная формула:C12H13NO4

  • структура:KINOPRENE
  • имя:KINOPRENE
  • Номер CAS:42588-37-4
  • молекулярная формула:C18H28O2

  • структура:CYPROFURAM
  • имя:CYPROFURAM
  • Номер CAS:69581-33-5
  • молекулярная формула:C14H14ClNO3

  • структура:DIAZINON (DIETHYL-D10)
  • имя:DIAZINON (DIETHYL-D10)
  • Номер CAS:100155-47-3
  • молекулярная формула:C12H11D10N2O3PS

  • структура:FENAMIDONE
  • имя:FENAMIDONE
  • Номер CAS:161326-34-7
  • молекулярная формула:C17H17N3OS

  • структура:Эндрин кетон
  • имя:Эндрин кетон
  • Номер CAS:53494-70-5
  • молекулярная формула:C12H8Cl6O

  • структура:ESPROCARB
  • имя:ESPROCARB
  • Номер CAS:85785-20-2
  • молекулярная формула:C15H23NOS

  • структура:BROMOBUTIDE
  • имя:BROMOBUTIDE
  • Номер CAS:74712-19-9
  • молекулярная формула:C15H22BrNO

  • структура:METHOXYPHENONE
  • имя:METHOXYPHENONE
  • Номер CAS:41295-28-7
  • молекулярная формула:C16H16O2

  • структура:Mandipropamid
  • имя:Mandipropamid
  • Номер CAS:374726-62-2
  • молекулярная формула:C23H22ClNO4

  • структура:ORBENCARB
  • имя:ORBENCARB
  • Номер CAS:34622-58-7
  • молекулярная формула:C12H16ClNOS

  • структура:Prothioconazole
  • имя:Prothioconazole
  • Номер CAS:178928-70-6
  • молекулярная формула:C14H15Cl2N3OS

  • структура:2,4,5-T-METHYL ESTER
  • имя:2,4,5-T-METHYL ESTER
  • Номер CAS:1928-37-6
  • молекулярная формула:C9H7Cl3O3