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

Аналитическая химия

Стандарт Реагенты для анализа Хроматография безопасности пищевых продуктов Жидкостная хроматография Референтное вещество

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:Фампрофазон
  • имя:Фампрофазон
  • Номер CAS:22881-35-2
  • молекулярная формула:C24H31N3O

  • структура:Althiazide
  • имя:Althiazide
  • Номер CAS:5588-16-9
  • молекулярная формула:C11H14ClN3O4S3

  • структура:TRIMETHYLCOLCHICINIC ACID
  • имя:TRIMETHYLCOLCHICINIC ACID
  • Номер CAS:3482-37-9
  • молекулярная формула:C19H21NO5

  • структура:Reserpine-d9
  • имя:Reserpine-d9
  • Номер CAS:84759-11-5
  • молекулярная формула:C33H40N2O9

  • структура:NORDIAZEPAM-D5
  • имя:NORDIAZEPAM-D5
  • Номер CAS:65891-80-7
  • молекулярная формула:C15H11ClN2O


  • структура:Сулоктидил
  • имя:Сулоктидил
  • Номер CAS:54767-75-8
  • молекулярная формула:C20H35NOS



  • структура:YS-035 HCL
  • имя:YS-035 HCL
  • Номер CAS:33978-72-2
  • молекулярная формула:C21H29NO4


  • структура:BROMBUTEROL HYDROCHLORIDE
  • имя:BROMBUTEROL HYDROCHLORIDE
  • Номер CAS:21912-49-2
  • молекулярная формула:C12H18Br2N2OHCl


  • структура:Этанидазол
  • имя:Этанидазол
  • Номер CAS:22668-01-5
  • молекулярная формула:C7H10N4O4

  • структура:HALOPERIDOL METABOLITE II
  • имя:HALOPERIDOL METABOLITE II
  • Номер CAS:34104-67-1
  • молекулярная формула:C21H25ClFNO2

  • структура:METFORMIN-D6, HYDROCHLORIDE
  • имя:METFORMIN-D6, HYDROCHLORIDE
  • Номер CAS:1185166-01-1
  • молекулярная формула:C4H6ClD6N5

  • структура:EDDP PERCHLORATE
  • имя:EDDP PERCHLORATE
  • Номер CAS:66729-78-0
  • молекулярная формула:C20H24ClNO4

  • структура:ACETAMINOPHEN-D4
  • имя:ACETAMINOPHEN-D4
  • Номер CAS:64315-36-2
  • молекулярная формула:C8H5D4NO2








  • структура:Fluconazole-D4
  • имя:Fluconazole-D4
  • Номер CAS:1124197-58-5
  • молекулярная формула:C13H8D4F2N6O


  • структура:OXAZEPAM-D5
  • имя:OXAZEPAM-D5
  • Номер CAS:65854-78-6
  • молекулярная формула:C15H11ClN2O2






  • структура:2,3,6-TRICHLOROBIPHENYL
  • имя:2,3,6-TRICHLOROBIPHENYL
  • Номер CAS:55702-45-9
  • молекулярная формула:C12H7Cl3




  • структура:2,3,5-TRICHLOROBIPHENYL
  • имя:2,3,5-TRICHLOROBIPHENYL
  • Номер CAS:55720-44-0
  • молекулярная формула:C12H7Cl3


























  • структура:2,3',4-TRICHLOROBIPHENYL
  • имя:2,3',4-TRICHLOROBIPHENYL
  • Номер CAS:55712-37-3
  • молекулярная формула:C12H7Cl3













  • структура:3,3',5-TRICHLOROBIPHENYL
  • имя:3,3',5-TRICHLOROBIPHENYL
  • Номер CAS:38444-87-0
  • молекулярная формула:C12H7Cl3

















  • структура:3,4',5-TRICHLOROBIPHENYL
  • имя:3,4',5-TRICHLOROBIPHENYL
  • Номер CAS:38444-88-1
  • молекулярная формула:C12H7Cl3