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:DIAZEM PEPTICA C18-A
  • имя:DIAZEM PEPTICA C18-A
  • Номер CAS:
  • молекулярная формула:C18H38O3Si


  • структура:ZORBAX LP 100/40 C4
  • имя:ZORBAX LP 100/40 C4
  • Номер CAS:68584-38-3
  • молекулярная формула:C6H12ClNO2Si2

  • структура:ETH 157
  • имя:ETH 157
  • Номер CAS:61595-77-5
  • молекулярная формула:C36H32N2O4


  • структура:ETH 1810
  • имя:ETH 1810
  • Номер CAS:99281-50-2
  • молекулярная формула:C28H50N2O2


  • структура:CALCIUM IONOPHORE IV
  • имя:CALCIUM IONOPHORE IV
  • Номер CAS:126572-74-5
  • молекулярная формула:C52H100N2O3




  • структура:PYRIDINIUM FORMATE
  • имя:PYRIDINIUM FORMATE
  • Номер CAS:15066-28-1
  • молекулярная формула:C6H7NO2


  • структура:LEAD IONOPHORE IV
  • имя:LEAD IONOPHORE IV
  • Номер CAS:145237-46-3
  • молекулярная формула:C60H84N4O4S4

  • имя:ПОРАПАК (R) Q
  • Номер CAS:9043-77-0
  • молекулярная формула:(C10H12.C10H10)x


  • структура:DMABA NHS ester
  • имя:DMABA NHS ester
  • Номер CAS:58068-85-2
  • молекулярная формула:C13H14N2O4




  • структура:CHLORIDE IONOPHORE IV
  • имя:CHLORIDE IONOPHORE IV
  • Номер CAS:187404-67-7
  • молекулярная формула:C33H50N4OS2



  • структура:IMPAQ RG1080 C18
  • имя:IMPAQ RG1080 C18
  • Номер CAS:72245-35-3
  • молекулярная формула:C20H43ClO2Si2

  • структура:CALCIUM IONOPHORE II
  • имя:CALCIUM IONOPHORE II
  • Номер CAS:74267-27-9
  • молекулярная формула:C28H48N2O3

  • структура:ETH 1644
  • имя:ETH 1644
  • Номер CAS:80547-18-8
  • молекулярная формула:C24H46N2O2



  • имя:EDT-20
  • Номер CAS:61790-85-0
  • молекулярная формула:




  • структура:IODIDE IONOPHORE I
  • имя:IODIDE IONOPHORE I
  • Номер CAS:14039-00-0
  • молекулярная формула:C25H22NS.ClO4

  • структура:KJELDAHL TABLETS
  • имя:KJELDAHL TABLETS
  • Номер CAS:
  • молекулярная формула:CuNa2O12S3

  • структура:MAGNESIUM IONOPHORE VI
  • имя:MAGNESIUM IONOPHORE VI
  • Номер CAS:151058-38-7
  • молекулярная формула:C63H96N6O6


  • имя:AMBERLITE IRA-910
  • Номер CAS:37264-66-7
  • молекулярная формула:



  • структура:ETH 2112
  • имя:ETH 2112
  • Номер CAS:106327-92-8
  • молекулярная формула:C61H100O9

  • структура:TETRAOCTYLAMMONIUM NITRATE
  • имя:TETRAOCTYLAMMONIUM NITRATE
  • Номер CAS:33734-52-0
  • молекулярная формула:C32H68N2O3

  • структура:10-HYDROXYDECYL BUTYRATE
  • имя:10-HYDROXYDECYL BUTYRATE
  • Номер CAS:80054-63-3
  • молекулярная формула:C14H28O3


  • имя:TISAB III
  • Номер CAS:
  • молекулярная формула:

  • структура:ETH 5444
  • имя:ETH 5444
  • Номер CAS:151029-29-7
  • молекулярная формула:C26H42O3




  • структура:DIAZEM PEPTICA C8-A
  • имя:DIAZEM PEPTICA C8-A
  • Номер CAS:
  • молекулярная формула:C8H18O3Si





  • структура:AQUO-CYANO-COBINAMIDE
  • имя:AQUO-CYANO-COBINAMIDE
  • Номер CAS:13963-62-7
  • молекулярная формула:C49H74CoN12O10



  • имя:ADAPTER F-BNC
  • Номер CAS:
  • молекулярная формула:




  • структура:COPPER(II) IONOPHORE I
  • имя:COPPER(II) IONOPHORE I
  • Номер CAS:125769-67-7
  • молекулярная формула:C26H44N2S4




  • имя:LEWATIT MP-62
  • Номер CAS:9062-74-2
  • молекулярная формула:






  • структура:CADMIUM IONOPHORE I
  • имя:CADMIUM IONOPHORE I
  • Номер CAS:73487-00-0
  • молекулярная формула:C22H44N2O2S2


  • структура:ETH 295
  • имя:ETH 295
  • Номер CAS:69844-41-3
  • молекулярная формула:C27H54N2O4

  • структура:HYDROGEN IONOPHORE IV
  • имя:HYDROGEN IONOPHORE IV
  • Номер CAS:103225-02-1
  • молекулярная формула:C24H41NO2




  • структура:CHROMOIONOPHORE X
  • имя:CHROMOIONOPHORE X
  • Номер CAS:192190-92-4
  • молекулярная формула:C32H44F3NO



  • структура:ETH 5435
  • имя:ETH 5435
  • Номер CAS:141754-61-2
  • молекулярная формула:C54H108N2O2S2


  • имя:LEWATIT TP-260
  • Номер CAS:
  • молекулярная формула:


  • структура:9-CARBAZOLEPROPIONIC ACID
  • имя:9-CARBAZOLEPROPIONIC ACID
  • Номер CAS:6622-54-4
  • молекулярная формула:C15H13NO2


  • имя:DEXTRANGEL N 25
  • Номер CAS:
  • молекулярная формула:


  • структура:AMBERLITE CG-400
  • имя:AMBERLITE CG-400
  • Номер CAS:37247-87-3
  • молекулярная формула:C21H26N2O3


  • имя:CHLOROPARAFFIN
  • Номер CAS:85422-92-0
  • молекулярная формула:



  • имя:AMPHOLYTES
  • Номер CAS:70852-56-1
  • молекулярная формула:

  • структура:2-(DODECYLOXY)BENZONITRILE
  • имя:2-(DODECYLOXY)BENZONITRILE
  • Номер CAS:186029-18-5
  • молекулярная формула:C19H29NO