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:JWH 073
  • имя:JWH 073
  • Номер CAS:208987-48-8
  • молекулярная формула:C23H21NO

  • структура:OXY-CHLORDANE
  • имя:OXY-CHLORDANE
  • Номер CAS:27304-13-8
  • молекулярная формула:C10H4Cl8O

  • структура:N-Demethyl olanzapine
  • имя:N-Demethyl olanzapine
  • Номер CAS:161696-76-0
  • молекулярная формула:C16H18N4S

  • структура:METHYL-D3-MALONIC ACID
  • имя:METHYL-D3-MALONIC ACID
  • Номер CAS:42522-59-8
  • молекулярная формула:C4H3D3O4

  • структура:1'-HYDROXYMIDAZOLAM
  • имя:1'-HYDROXYMIDAZOLAM
  • Номер CAS:59468-90-5
  • молекулярная формула:C18H13ClFN3O



  • структура:Dextrorphan tartrate
  • имя:Dextrorphan tartrate
  • Номер CAS:143-98-6
  • молекулярная формула:C21H29NO7

  • структура:DEHYDRO ARIPIPRAZOLE
  • имя:DEHYDRO ARIPIPRAZOLE
  • Номер CAS:129722-25-4
  • молекулярная формула:C23H25Cl2N3O2

  • структура:NORMEPERIDINE
  • имя:NORMEPERIDINE
  • Номер CAS:77-17-8
  • молекулярная формула:C14H19NO2


  • структура:Epitestosterone
  • имя:Epitestosterone
  • Номер CAS:481-30-1
  • молекулярная формула:C19H28O2

  • структура:SALVINORIN A
  • имя:SALVINORIN A
  • Номер CAS:83729-01-5
  • молекулярная формула:C23H28O8

  • имя:ДВАДЦАТЬ 85
  • Номер CAS:9055-70-3
  • молекулярная формула:C60H108O8.(C2H4O)n

  • структура:Hydroxybupropione
  • имя:Hydroxybupropione
  • Номер CAS:92264-81-8
  • молекулярная формула:C13H18ClNO2

  • структура:DABSYL HYDRAZINE
  • имя:DABSYL HYDRAZINE
  • Номер CAS:72565-41-4
  • молекулярная формула:C14H17N5O2S



  • структура:AMBERLITE(R) XAD-1180
  • имя:AMBERLITE(R) XAD-1180
  • Номер CAS:9003-69-4
  • молекулярная формула:C10H10

  • структура:Dibutyl butanephosphonate
  • имя:Dibutyl butanephosphonate
  • Номер CAS:78-46-6
  • молекулярная формула:C12H27O3P

  • структура:(R)-(-)-NBD-APY
  • имя:(R)-(-)-NBD-APY
  • Номер CAS:143112-51-0
  • молекулярная формула:C10H11N5O3


  • структура:DBD-ED
  • имя:DBD-ED
  • Номер CAS:189373-41-9
  • молекулярная формула:C10H15N5O3S

  • структура:1-BENZYL-3-P-TOLYLTRIAZENE
  • имя:1-BENZYL-3-P-TOLYLTRIAZENE
  • Номер CAS:17683-09-9
  • молекулярная формула:C14H15N3



  • имя:SOAP
  • Номер CAS:8029-38-7
  • молекулярная формула:


  • структура:DBD-PZ
  • имя:DBD-PZ
  • Номер CAS:139332-64-2
  • молекулярная формула:C12H17N5O3S



  • структура:DBD-COCL
  • имя:DBD-COCL
  • Номер CAS:156153-43-4
  • молекулярная формула:C11H13ClN4O4S




  • структура:BENZYL 2-NITROPHENYL ETHER
  • имя:BENZYL 2-NITROPHENYL ETHER
  • Номер CAS:4560-41-2
  • молекулярная формула:C13H11NO3

  • структура:Kovacs CoMplex
  • имя:Kovacs CoMplex
  • Номер CAS:15406-98-1
  • молекулярная формула:C19H23Cl5N2O

  • имя:IMMERSION OIL
  • Номер CAS:
  • молекулярная формула:



  • структура:DBD-NCS
  • имя:DBD-NCS
  • Номер CAS:147611-81-2
  • молекулярная формула:C9H8N4O3S2



  • структура:NBD-CO-HZ
  • имя:NBD-CO-HZ
  • Номер CAS:221263-97-4
  • молекулярная формула:C9H10N6O4

  • структура:NBD-COCL
  • имя:NBD-COCL
  • Номер CAS:140164-85-8
  • молекулярная формула:C9H7ClN4O4


  • структура:DPX
  • имя:DPX
  • Номер CAS:14208-10-7
  • молекулярная формула:C18H18N2.2Br

  • структура:NBD-H
  • имя:NBD-H
  • Номер CAS:131467-87-3
  • молекулярная формула:C6H9N7O3

  • структура:DBD-CO-HZ
  • имя:DBD-CO-HZ
  • Номер CAS:179951-63-4
  • молекулярная формула:C11H16N6O4S


  • имя:SILICONE RUBBER
  • Номер CAS:63394-02-5
  • молекулярная формула:

  • структура:POTASSIUM PALMITATE
  • имя:POTASSIUM PALMITATE
  • Номер CAS:2624-31-9
  • молекулярная формула:C16H33KO2

  • структура:DBD-H
  • имя:DBD-H
  • Номер CAS:131467-86-2
  • молекулярная формула:C8H11N5O3S

  • структура:TRIISONONYL TRIMELLITATE
  • имя:TRIISONONYL TRIMELLITATE
  • Номер CAS:53894-23-8
  • молекулярная формула:C36H60O6














  • структура:CAPS
  • имя:CAPS
  • Номер CAS:113-40-6
  • молекулярная формула:C23H30NO3.Br

  • структура:TRIETHYLAMMONIUM FORMATE
  • имя:TRIETHYLAMMONIUM FORMATE
  • Номер CAS:15715-58-9
  • молекулярная формула:C7H17NO3

  • имя:EC 3.4.21.19
  • Номер CAS:66676-43-5
  • молекулярная формула:NULL


  • структура:I-BUT-CYS-OH
  • имя:I-BUT-CYS-OH
  • Номер CAS:124529-02-8
  • молекулярная формула:C7H13NO3S

  • структура:ETH 1001
  • имя:ETH 1001
  • Номер CAS:58801-34-6
  • молекулярная формула:C38H72N2O8

  • структура:CARBOL GENTIAN VIOLET
  • имя:CARBOL GENTIAN VIOLET
  • Номер CAS:
  • молекулярная формула:C31H35N3O

  • структура:SEPHAROSE CL-4B
  • имя:SEPHAROSE CL-4B
  • Номер CAS:61970-08-9
  • молекулярная формула:C18H19N5O

  • имя:POLYURETHANE
  • Номер CAS:
  • молекулярная формула:


  • структура:TRIETHYLAMMONIUM FORMATE
  • имя:TRIETHYLAMMONIUM FORMATE
  • Номер CAS:585-29-5
  • молекулярная формула:C7H17NO3

  • структура:1-(2-NAPHTHOYL)IMIDAZOLE
  • имя:1-(2-NAPHTHOYL)IMIDAZOLE
  • Номер CAS:141903-34-6
  • молекулярная формула:C14H10N2O






  • имя:SEPHAROSE CL-6B
  • Номер CAS:62610-50-8
  • молекулярная формула:NULL

  • структура:TRITC
  • имя:TRITC
  • Номер CAS:95197-95-8
  • молекулярная формула:C25H21N3O3S



  • структура:DOWEX(R) HCR-W2
  • имя:DOWEX(R) HCR-W2
  • Номер CAS:69011-22-9
  • молекулярная формула:C28H29Na



  • имя:DEAE Sephadex A-25
  • Номер CAS:12609-80-2
  • молекулярная формула:

  • структура:BIS(1-BUTYLPENTYL) ADIPATE
  • имя:BIS(1-BUTYLPENTYL) ADIPATE
  • Номер CAS:77916-77-9
  • молекулярная формула:C24H46O4

  • имя:PROTEIN A RESIN
  • Номер CAS:
  • молекулярная формула:




  • структура:6-AMINO-1-PHENALENONE
  • имя:6-AMINO-1-PHENALENONE
  • Номер CAS:70402-14-1
  • молекулярная формула:C13H9NO


  • структура:TRIETHYLAMMONIUM PHOSPHATE
  • имя:TRIETHYLAMMONIUM PHOSPHATE
  • Номер CAS:35365-94-7
  • молекулярная формула:C6H18NO4P