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:Coenzyme
  • имя:Coenzyme
  • Номер CAS:45127-11-5
  • молекулярная формула:C4H10O6S4



  • структура:DAUNOMYCINONE
  • имя:DAUNOMYCINONE
  • Номер CAS:21794-55-8
  • молекулярная формула:C21H18O8



  • структура:9,11-Didehydroestriol
  • имя:9,11-Didehydroestriol
  • Номер CAS:246021-20-5
  • молекулярная формула:C18H22O3



  • структура:L-Nateglinide
  • имя:L-Nateglinide
  • Номер CAS:105816-05-5
  • молекулярная формула:C19H27NO3



  • структура:METHYL HENTRIACONTANOATE
  • имя:METHYL HENTRIACONTANOATE
  • Номер CAS:77630-51-4
  • молекулярная формула:C32H64O2


  • структура:12-METHYLTRIDECANOIC ACID
  • имя:12-METHYLTRIDECANOIC ACID
  • Номер CAS:2724-57-4
  • молекулярная формула:C14H28O2

  • структура:HEXADECANOIC ACID-2-13C
  • имя:HEXADECANOIC ACID-2-13C
  • Номер CAS:287100-87-2
  • молекулярная формула:C16H32O2






  • структура:METHYL DOCOSAHEXAENOATE
  • имя:METHYL DOCOSAHEXAENOATE
  • Номер CAS:28061-46-3
  • молекулярная формула:C23H34O2







  • структура:PHYTANIC ACID
  • имя:PHYTANIC ACID
  • Номер CAS:14721-66-5
  • молекулярная формула:C20H40O2





  • структура:2-HYDROXYDOCOSANOIC ACID
  • имя:2-HYDROXYDOCOSANOIC ACID
  • Номер CAS:13980-14-8
  • молекулярная формула:C22H44O3


  • структура:STEARYL ARACHIDATE
  • имя:STEARYL ARACHIDATE
  • Номер CAS:22432-79-7
  • молекулярная формула:C38H76O2

  • структура:CIS-VACCENOYL ХЛОРИД
  • имя:CIS-VACCENOYL ХЛОРИД
  • Номер CAS:95548-26-8
  • молекулярная формула:C18H33ClO

  • структура:20-HETE
  • имя:20-HETE
  • Номер CAS:79551-86-3
  • молекулярная формула:C20H32O3

  • структура:ELAIDIC ACID ETHYL ESTER
  • имя:ELAIDIC ACID ETHYL ESTER
  • Номер CAS:6114-18-7
  • молекулярная формула:C20H38O2

  • структура:HENTRIACONTANOIC ACID
  • имя:HENTRIACONTANOIC ACID
  • Номер CAS:38232-01-8
  • молекулярная формула:C31H62O2


  • структура:19-METHYLEICOSANOIC ACID
  • имя:19-METHYLEICOSANOIC ACID
  • Номер CAS:59708-73-5
  • молекулярная формула:C21H42O2

  • структура:PALMITYL OLEATE
  • имя:PALMITYL OLEATE
  • Номер CAS:22393-86-8
  • молекулярная формула:C34H66O2





  • структура:METHYL RICINELAIDATE
  • имя:METHYL RICINELAIDATE
  • Номер CAS:7706-01-6
  • молекулярная формула:C19H36O3



  • структура:METHYL NONACOSANOATE
  • имя:METHYL NONACOSANOATE
  • Номер CAS:4082-55-7
  • молекулярная формула:C30H60O2

  • структура:C19:1 (CIS-10) ACID
  • имя:C19:1 (CIS-10) ACID
  • Номер CAS:73033-09-7
  • молекулярная формула:C19H36O2





  • структура:11-METHYLDODECANOIC ACID
  • имя:11-METHYLDODECANOIC ACID
  • Номер CAS:5681-98-1
  • молекулярная формула:C13H26O2

  • структура:OLEIC ACID (9,10-D2)
  • имя:OLEIC ACID (9,10-D2)
  • Номер CAS:5711-29-5
  • молекулярная формула:C18H32D2O2

  • структура:MYRISTELAIDIC ACID
  • имя:MYRISTELAIDIC ACID
  • Номер CAS:50286-30-1
  • молекулярная формула:C14H26O2


  • структура:OCTOXYNOL-3
  • имя:OCTOXYNOL-3
  • Номер CAS:2315-67-5
  • молекулярная формула:C16H26O2

  • структура:ARACHIDYL OLEATE
  • имя:ARACHIDYL OLEATE
  • Номер CAS:22393-88-0
  • молекулярная формула:C38H74O2

  • структура:METHYL BRASSIDATE
  • имя:METHYL BRASSIDATE
  • Номер CAS:7439-44-3
  • молекулярная формула:C23H44O2

  • структура:OCTANOIC-8,8,8-D3 ACID
  • имя:OCTANOIC-8,8,8-D3 ACID
  • Номер CAS:156779-05-4
  • молекулярная формула:C8H13D3O2

  • структура:DECANOIC-10,10,10-D3 ACID
  • имя:DECANOIC-10,10,10-D3 ACID
  • Номер CAS:102611-15-4
  • молекулярная формула:C10H17D3O2


  • структура:RICININE
  • имя:RICININE
  • Номер CAS:524-40-3
  • молекулярная формула:C8H8N2O2




  • структура:11-METHYLTRIDECANOIC ACID
  • имя:11-METHYLTRIDECANOIC ACID
  • Номер CAS:29709-05-5
  • молекулярная формула:C14H28O2



  • структура:STEARYL OLEATE
  • имя:STEARYL OLEATE
  • Номер CAS:17673-49-3
  • молекулярная формула:C36H70O2




  • структура:SODIUM OCTANOATE-1-13C
  • имя:SODIUM OCTANOATE-1-13C
  • Номер CAS:201612-61-5
  • молекулярная формула:C8H15NaO2



  • структура:OCTANOIC-1,2,3,4-13C4 ACID
  • имя:OCTANOIC-1,2,3,4-13C4 ACID
  • Номер CAS:159118-65-7
  • молекулярная формула:C8H16O2

  • структура:TETRADECANOIC ACID-1-13C
  • имя:TETRADECANOIC ACID-1-13C
  • Номер CAS:57677-52-8
  • молекулярная формула:C14H28O2


  • структура:(Z,E)-9,11-TDDA
  • имя:(Z,E)-9,11-TDDA
  • Номер CAS:30562-09-5
  • молекулярная формула:C16H28O2



  • структура:ARACHIDYL BEHENATE
  • имя:ARACHIDYL BEHENATE
  • Номер CAS:42233-14-7
  • молекулярная формула:C42H84O2

  • структура:1,10-DECANEDIOIC-D16 ACID
  • имя:1,10-DECANEDIOIC-D16 ACID
  • Номер CAS:73351-71-0
  • молекулярная формула:C10H2D16O4


  • структура:METHYL 3-HYDROXYDECANOATE
  • имя:METHYL 3-HYDROXYDECANOATE
  • Номер CAS:62675-82-5
  • молекулярная формула:C11H22O3

  • структура:HEXADECANOIC ACID-1,2-13C2
  • имя:HEXADECANOIC ACID-1,2-13C2
  • Номер CAS:86683-25-2
  • молекулярная формула:C16H32O2

  • структура:FATTY ACIDS C16-18
  • имя:FATTY ACIDS C16-18
  • Номер CAS:67701-03-5
  • молекулярная формула:C34H68O4



  • структура:METHYL MYRISTELAIDATE
  • имя:METHYL MYRISTELAIDATE
  • Номер CAS:72025-18-4
  • молекулярная формула:C15H28O2


  • структура:2-HYDROXYEICOSANOIC ACID
  • имя:2-HYDROXYEICOSANOIC ACID
  • Номер CAS:16742-48-6
  • молекулярная формула:C20H40O3