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:4-ацетамидо-TEMPO
  • имя:4-ацетамидо-TEMPO
  • Номер CAS:14691-89-5
  • молекулярная формула:C11H21N2O2*



  • структура:4-Oxo-TEMPO
  • имя:4-Oxo-TEMPO
  • Номер CAS:2896-70-0
  • молекулярная формула:C9H16NO2*



  • структура:2-Isopropylthioxanthone
  • имя:2-Isopropylthioxanthone
  • Номер CAS:5495-84-1
  • молекулярная формула:C16H14OS

  • структура:н-Октиламин
  • имя:н-Октиламин
  • Номер CAS:111-86-4
  • молекулярная формула:C8H19N


  • структура:2,3-Dichlorotoluene
  • имя:2,3-Dichlorotoluene
  • Номер CAS:32768-54-0
  • молекулярная формула:C7H6Cl2


  • структура:4-н-нонилфенол
  • имя:4-н-нонилфенол
  • Номер CAS:104-40-5
  • молекулярная формула:C15H24O


  • структура:Methyl ethanesulfonate
  • имя:Methyl ethanesulfonate
  • Номер CAS:1912-28-3
  • молекулярная формула:C3H8O3S

  • структура:Desoximetasone
  • имя:Desoximetasone
  • Номер CAS:382-67-2
  • молекулярная формула:C22H29FO4

  • структура:Imidocarb dipropionate
  • имя:Imidocarb dipropionate
  • Номер CAS:55750-06-6
  • молекулярная формула:C22H26N6O3

  • структура:Chloramphenicol palmitate
  • имя:Chloramphenicol palmitate
  • Номер CAS:530-43-8
  • молекулярная формула:C27H42Cl2N2O6


  • структура:2',6'-Pipecoloxylidide
  • имя:2',6'-Pipecoloxylidide
  • Номер CAS:15883-20-2
  • молекулярная формула:C14H20N2O



  • структура:Гомосалат
  • имя:Гомосалат
  • Номер CAS:118-56-9
  • молекулярная формула:C16H22O3

  • структура:Gabapentin-lactam
  • имя:Gabapentin-lactam
  • Номер CAS:64744-50-9
  • молекулярная формула:C9H15NO






  • структура:2-Octyl-1-dodecanol
  • имя:2-Octyl-1-dodecanol
  • Номер CAS:5333-42-6
  • молекулярная формула:C20H42O

  • структура:м-толуидин
  • имя:м-толуидин
  • Номер CAS:108-44-1
  • молекулярная формула:C7H9N


  • структура:Оксипуринол
  • имя:Оксипуринол
  • Номер CAS:2465-59-0
  • молекулярная формула:C5H4N4O2

  • структура:Пирен
  • имя:Пирен
  • Номер CAS:129-00-0
  • молекулярная формула:C16H10

  • структура:Уфипразол
  • имя:Уфипразол
  • Номер CAS:73590-85-9
  • молекулярная формула:C17H19N3O2S

  • структура:Бензидин
  • имя:Бензидин
  • Номер CAS:92-87-5
  • молекулярная формула:C12H12N2


  • структура:ХЕПЕС
  • имя:ХЕПЕС
  • Номер CAS:7365-45-9
  • молекулярная формула:C8H18N2O4S

  • структура:Pramoxine hydrochloride
  • имя:Pramoxine hydrochloride
  • Номер CAS:637-58-1
  • молекулярная формула:C17H28ClNO3



  • структура:Триклокарбан
  • имя:Триклокарбан
  • Номер CAS:101-20-2
  • молекулярная формула:C13H9Cl3N2O

  • структура:Ретигабин
  • имя:Ретигабин
  • Номер CAS:150812-12-7
  • молекулярная формула:C16H18FN3O2

  • структура:Fenofibric acid
  • имя:Fenofibric acid
  • Номер CAS:42017-89-0
  • молекулярная формула:C17H15ClO4

  • структура:Креатинин
  • имя:Креатинин
  • Номер CAS:60-27-5
  • молекулярная формула:C4H7N3O



  • структура:Местеролон
  • имя:Местеролон
  • Номер CAS:1424-00-6
  • молекулярная формула:C20H32O2

  • структура:Testosterone isocaproate
  • имя:Testosterone isocaproate
  • Номер CAS:15262-86-9
  • молекулярная формула:C25H38O3



  • структура:Sulfosulfuron
  • имя:Sulfosulfuron
  • Номер CAS:141776-32-1
  • молекулярная формула:C16H18N6O7S2

  • структура:AMMELIDE
  • имя:AMMELIDE
  • Номер CAS:645-93-2
  • молекулярная формула:C3H4N4O2

  • структура:Starane
  • имя:Starane
  • Номер CAS:81406-37-3
  • молекулярная формула:C15H21Cl2FN2O3

  • структура:н-Амиламин
  • имя:н-Амиламин
  • Номер CAS:110-58-7
  • молекулярная формула:C5H13N

  • структура:Карбадокс
  • имя:Карбадокс
  • Номер CAS:6804-07-5
  • молекулярная формула:C11H10N4O4

  • структура:THYMOQUINONE
  • имя:THYMOQUINONE
  • Номер CAS:490-91-5
  • молекулярная формула:C10H12O2


  • структура:Indoxacarb
  • имя:Indoxacarb
  • Номер CAS:144171-61-9
  • молекулярная формула:C22H17ClF3N3O7

  • структура:Эприномектин
  • имя:Эприномектин
  • Номер CAS:123997-26-2
  • молекулярная формула:C50H75NO14

  • структура:Декспантенол
  • имя:Декспантенол
  • Номер CAS:81-13-0
  • молекулярная формула:C9H19NO4



  • структура:Ронидазол
  • имя:Ронидазол
  • Номер CAS:7681-76-7
  • молекулярная формула:C6H8N4O4

  • структура:N-Метилпиррол
  • имя:N-Метилпиррол
  • Номер CAS:96-54-8
  • молекулярная формула:C5H7N

  • структура:Рафоксанид
  • имя:Рафоксанид
  • Номер CAS:22662-39-1
  • молекулярная формула:C19H11Cl2I2NO3

  • структура:Pentachloroaniline
  • имя:Pentachloroaniline
  • Номер CAS:527-20-8
  • молекулярная формула:C6H2Cl5N

  • структура:GENITE
  • имя:GENITE
  • Номер CAS:97-16-5
  • молекулярная формула:C12H8Cl2O3S


  • структура:Клозантел
  • имя:Клозантел
  • Номер CAS:57808-65-8
  • молекулярная формула:C22H14Cl2I2N2O2

  • структура:Вода
  • имя:Вода
  • Номер CAS:7732-18-5
  • молекулярная формула:H2O

  • структура:2-метилбутан
  • имя:2-метилбутан
  • Номер CAS:78-78-4
  • молекулярная формула:C5H12



  • структура:сулкотрион
  • имя:сулкотрион
  • Номер CAS:99105-77-8
  • молекулярная формула:C14H13ClO5S





  • структура:Тиамулин
  • имя:Тиамулин
  • Номер CAS:55297-95-5
  • молекулярная формула:C28H47NO4S



  • структура:2,4,6-Tribromoanisole
  • имя:2,4,6-Tribromoanisole
  • Номер CAS:607-99-8
  • молекулярная формула:C7H5Br3O

  • структура:Хромотроп 2B
  • имя:Хромотроп 2B
  • Номер CAS:548-80-1
  • молекулярная формула:C16H12N3NaO10S2

  • структура:Arachidonic acid
  • имя:Arachidonic acid
  • Номер CAS:506-32-1
  • молекулярная формула:C20H32O2

  • структура:Propyzamide
  • имя:Propyzamide
  • Номер CAS:23950-58-5
  • молекулярная формула:C12H11Cl2NO


  • структура:Para красный
  • имя:Para красный
  • Номер CAS:6410-10-2
  • молекулярная формула:C16H11N3O3


  • структура:БЕНЗОФУРАН
  • имя:БЕНЗОФУРАН
  • Номер CAS:271-89-6
  • молекулярная формула:C8H6O

  • структура:Sodium levothyroxine
  • имя:Sodium levothyroxine
  • Номер CAS:25416-65-3
  • молекулярная формула:C15H10I4NNaO4





  • структура:EPA
  • имя:EPA
  • Номер CAS:10417-94-4
  • молекулярная формула:C20H30O2