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:SulfaMethoxazole-13C6
  • имя:SulfaMethoxazole-13C6
  • Номер CAS:1196157-90-0
  • молекулярная формула:C10H11N3O3S

  • структура:Clenbuterol-D9 HCl
  • имя:Clenbuterol-D9 HCl
  • Номер CAS:184006-60-8
  • молекулярная формула:C12H10Cl3D9N2O

  • структура:Sulfadimethoxine-d6
  • имя:Sulfadimethoxine-d6
  • Номер CAS:73068-02-7
  • молекулярная формула:C12H14N4O4S


  • структура:FENTANYL-D5
  • имя:FENTANYL-D5
  • Номер CAS:118357-29-2
  • молекулярная формула:C22H23D5N2O

  • структура:Sulfathiazole-13C6
  • имя:Sulfathiazole-13C6
  • Номер CAS:1196157-72-8
  • молекулярная формула:C9H9N3O2S2


  • структура:SulfanilaMide-13C6
  • имя:SulfanilaMide-13C6
  • Номер CAS:1196157-89-7
  • молекулярная формула:C6H8N2O2S


  • структура:ERYTHROMYCIN A  DIHYDRATE
  • имя:ERYTHROMYCIN A DIHYDRATE
  • Номер CAS:59319-72-1
  • молекулярная формула:C37H67NO13.H2O


  • структура:D-ALPHA-TOCOTRIENOL
  • имя:D-ALPHA-TOCOTRIENOL
  • Номер CAS:58864-81-6
  • молекулярная формула:C29H44O2

  • структура:2-AMINOFLUBENDAZOLE
  • имя:2-AMINOFLUBENDAZOLE
  • Номер CAS:82050-13-3
  • молекулярная формула:C14H10FN3O


  • структура:LARIXYL ACETATE
  • имя:LARIXYL ACETATE
  • Номер CAS:4608-49-5
  • молекулярная формула:C22H36O3

  • структура:Sulfadoxine-d3
  • имя:Sulfadoxine-d3
  • Номер CAS:1262770-70-6
  • молекулярная формула:C12H11D3N4O4S





  • структура:DIBENZ[C,H]ACRIDINE
  • имя:DIBENZ[C,H]ACRIDINE
  • Номер CAS:224-53-3
  • молекулярная формула:C21H13N




  • структура:DDGTP SODIUM SALT
  • имя:DDGTP SODIUM SALT
  • Номер CAS:1135689-76-7
  • молекулярная формула:C10H15N5NaO12P3








  • имя:C2-C4 ALKYNES
  • Номер CAS:
  • молекулярная формула:

  • имя:Rafoxanide-13C6
  • Номер CAS:1353867-98-7
  • молекулярная формула:



  • имя:L-Amino acids
  • Номер CAS:
  • молекулярная формула:



  • структура:Toltrazuril-D3
  • имя:Toltrazuril-D3
  • Номер CAS:1353867-75-0
  • молекулярная формула:C18H11D3F3N3O4S

  • структура:2-NP-AHD-13C3
  • имя:2-NP-AHD-13C3
  • Номер CAS:1007476-86-9
  • молекулярная формула:C10H8N4O4




  • структура:SILYBIN (A and B)(P)
  • имя:SILYBIN (A and B)(P)
  • Номер CAS:142797-34-0
  • молекулярная формула:C25H22O10





  • структура:Tribulosin
  • имя:Tribulosin
  • Номер CAS:79974-46-2
  • молекулярная формула:C55H90O25



  • структура:MOLYBDATE REAGENT
  • имя:MOLYBDATE REAGENT
  • Номер CAS:
  • молекулярная формула:MoO4-2




  • структура:BroMobuterol-d9
  • имя:BroMobuterol-d9
  • Номер CAS:1353867-94-3
  • молекулярная формула:C12H19Br2ClN2O

  • структура:ALKANE C58
  • имя:ALKANE C58
  • Номер CAS:7667-78-9
  • молекулярная формула:C58H118










  • структура:Shatavarin IV
  • имя:Shatavarin IV
  • Номер CAS:84633-34-1
  • молекулярная формула:C45H74O17


  • имя:C2-C6 OLEFINS
  • Номер CAS:
  • молекулярная формула:

  • структура:DOCOSANOIC ACID TRYPTAMIDE
  • имя:DOCOSANOIC ACID TRYPTAMIDE
  • Номер CAS:7367-79-5
  • молекулярная формула:C32H54N2O

  • структура:1,3-Palmitin-2-Linolein
  • имя:1,3-Palmitin-2-Linolein
  • Номер CAS:2442-56-0
  • молекулярная формула:C53H98O6


  • структура:Albendazole-D3
  • имя:Albendazole-D3
  • Номер CAS:1353867-92-1
  • молекулярная формула:C12H15N3O2S


  • имя:PROTEIN STANDARD
  • Номер CAS:
  • молекулярная формула:

  • структура:Methyl stearidonate
  • имя:Methyl stearidonate
  • Номер CAS:73097-00-4
  • молекулярная формула:C19H30O2

  • структура:Oxibendazole D7
  • имя:Oxibendazole D7
  • Номер CAS:1173019-44-7
  • молекулярная формула:C12H8D7N3O3



  • структура:HOP-22(29)-ENE
  • имя:HOP-22(29)-ENE
  • Номер CAS:1615-91-4
  • молекулярная формула:C30H50

  • имя:Closantel-13C6
  • Номер CAS:1325559-20-3
  • молекулярная формула:

  • структура:Fenbendazole sulfone-D3
  • имя:Fenbendazole sulfone-D3
  • Номер CAS:1228182-49-7
  • молекулярная формула:C15H10D3N3O4S


  • структура:BACOSINE
  • имя:BACOSINE
  • Номер CAS:198014-94-7
  • молекулярная формула:C30H48O3


  • структура:Ofloxacin-d3
  • имя:Ofloxacin-d3
  • Номер CAS:1173147-91-5
  • молекулярная формула:C18H17D3FN3O4

  • структура:Sch 40458
  • имя:Sch 40458
  • Номер CAS:76639-93-5
  • молекулярная формула:C10H14FNO3S

  • структура:oenothein B
  • имя:oenothein B
  • Номер CAS:104987-36-2
  • молекулярная формула:C68H48O44


  • структура:SulfaMethizole-13C6
  • имя:SulfaMethizole-13C6
  • Номер CAS:1334378-92-5
  • молекулярная формула:C9H10N4O2S2

  • структура:ANISATIN
  • имя:ANISATIN
  • Номер CAS:5230-87-5
  • молекулярная формула:C15H20O8





  • структура:Olaquindox-d4
  • имя:Olaquindox-d4
  • Номер CAS:1189487-82-8
  • молекулярная формула:C12H13N3O4

  • структура:Mahanimbine
  • имя:Mahanimbine
  • Номер CAS:21104-28-9
  • молекулярная формула:C23H25NO

  • структура:Mebendazole-d3
  • имя:Mebendazole-d3
  • Номер CAS:1173021-87-8
  • молекулярная формула:C16H12N3O3

  • имя:Nitroxynil-13C6
  • Номер CAS:1325559-31-6
  • молекулярная формула: