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:Oleamide
  • имя:Oleamide
  • Номер CAS:301-02-0
  • молекулярная формула:C18H35NO


  • структура:2-Ethylhexyl salicylate
  • имя:2-Ethylhexyl salicylate
  • Номер CAS:118-60-5
  • молекулярная формула:C15H22O3


  • структура:7-Ethyl tryptophol
  • имя:7-Ethyl tryptophol
  • Номер CAS:41340-36-7
  • молекулярная формула:C12H15NO


  • структура:Фенилэфрин
  • имя:Фенилэфрин
  • Номер CAS:59-42-7
  • молекулярная формула:C9H13NO2





  • структура:Ketamine hydrochloride
  • имя:Ketamine hydrochloride
  • Номер CAS:1867-66-9
  • молекулярная формула:C13H16ClNO.ClH



  • структура:Плейромулин
  • имя:Плейромулин
  • Номер CAS:125-65-5
  • молекулярная формула:C22H34O5

  • структура:Closantel sodium
  • имя:Closantel sodium
  • Номер CAS:61438-64-0
  • молекулярная формула:C22H15Cl2I2N2NaO2

  • структура:Naphazoline nitrate
  • имя:Naphazoline nitrate
  • Номер CAS:5144-52-5
  • молекулярная формула:C14H15N3O3



  • структура:Канренон
  • имя:Канренон
  • Номер CAS:976-71-6
  • молекулярная формула:C22H28O3



  • структура:Каберголин
  • имя:Каберголин
  • Номер CAS:81409-90-7
  • молекулярная формула:C26H37N5O2


  • структура:Парикальцитол
  • имя:Парикальцитол
  • Номер CAS:131918-61-1
  • молекулярная формула:C27H44O3

  • структура:2-PIPERIDYLMETHYLAMINE
  • имя:2-PIPERIDYLMETHYLAMINE
  • Номер CAS:22990-77-8
  • молекулярная формула:C6H14N2


  • структура:Benoxinate Hydrochloride
  • имя:Benoxinate Hydrochloride
  • Номер CAS:5987-82-6
  • молекулярная формула:C17H29ClN2O3





  • структура:4-Methoxyisophthalic acid
  • имя:4-Methoxyisophthalic acid
  • Номер CAS:2206-43-1
  • молекулярная формула:C9H8O5




  • структура:Циклесонид
  • имя:Циклесонид
  • Номер CAS:126544-47-6
  • молекулярная формула:C32H44O7




  • структура:Articaine hydrochloride
  • имя:Articaine hydrochloride
  • Номер CAS:23964-57-0
  • молекулярная формула:C13H20N2O3S.ClH






  • структура:2-Chloroadenine
  • имя:2-Chloroadenine
  • Номер CAS:1839-18-5
  • молекулярная формула:C5H4ClN5



  • структура:Cilastatin sodium
  • имя:Cilastatin sodium
  • Номер CAS:81129-83-1
  • молекулярная формула:C16H25N2O5S.Na

  • структура:Narcotine
  • имя:Narcotine
  • Номер CAS:128-62-1
  • молекулярная формула:C22H23NO7

  • структура:N-Methyl Desloratadine
  • имя:N-Methyl Desloratadine
  • Номер CAS:38092-89-6
  • молекулярная формула:C20H21ClN2

  • структура:GRANISETRON IMPURITY B
  • имя:GRANISETRON IMPURITY B
  • Номер CAS:76272-56-5
  • молекулярная формула:C9H18N2

  • структура:Testosterone decanoate
  • имя:Testosterone decanoate
  • Номер CAS:5721-91-5
  • молекулярная формула:C29H46O3

  • структура:Dimethyl dodecanedioate
  • имя:Dimethyl dodecanedioate
  • Номер CAS:1731-79-9
  • молекулярная формула:C14H26O4



  • имя:Human serum albumin
  • Номер CAS:70024-90-7
  • молекулярная формула:NULL

  • структура:Тетродотоксин
  • имя:Тетродотоксин
  • Номер CAS:4368-28-9
  • молекулярная формула:C11H17N3O8



  • структура:2-Chlorophenothiazine
  • имя:2-Chlorophenothiazine
  • Номер CAS:92-39-7
  • молекулярная формула:C12H8ClNS


  • структура:Линэстренол
  • имя:Линэстренол
  • Номер CAS:52-76-6
  • молекулярная формула:C20H28O



  • структура:Isoxepac
  • имя:Isoxepac
  • Номер CAS:55453-87-7
  • молекулярная формула:C16H12O4






  • структура:SESAMOLIN
  • имя:SESAMOLIN
  • Номер CAS:526-07-8
  • молекулярная формула:C20H18O7



  • структура:SAQUINAVIR MESYLATE
  • имя:SAQUINAVIR MESYLATE
  • Номер CAS:149845-06-7
  • молекулярная формула:C39H54N6O8S


  • структура:АФЛАТОКСИН-B1
  • имя:АФЛАТОКСИН-B1
  • Номер CAS:1162-65-8
  • молекулярная формула:C17H12O6

  • структура:Флутримазол
  • имя:Флутримазол
  • Номер CAS:119006-77-8
  • молекулярная формула:C22H16F2N2

  • структура:Pachymic acid
  • имя:Pachymic acid
  • Номер CAS:29070-92-6
  • молекулярная формула:C33H52O5



  • структура:Mefloquine hydrochloride
  • имя:Mefloquine hydrochloride
  • Номер CAS:51773-92-3
  • молекулярная формула:C17H17ClF6N2O

  • структура:Sultamicillin tosilate
  • имя:Sultamicillin tosilate
  • Номер CAS:83105-70-8
  • молекулярная формула:C32H38N4O12S3

  • структура:1-Вос-имидазол
  • имя:1-Вос-имидазол
  • Номер CAS:49761-82-2
  • молекулярная формула:C8H12N2O2




  • структура:1,1-ДИХЛОРЭТАН
  • имя:1,1-ДИХЛОРЭТАН
  • Номер CAS:75-34-3
  • молекулярная формула:C2H4Cl2

  • структура:ниобий
  • имя:ниобий
  • Номер CAS:7440-03-1
  • молекулярная формула:Nb

  • структура:BUTYL OLEATE
  • имя:BUTYL OLEATE
  • Номер CAS:142-77-8
  • молекулярная формула:C22H42O2

  • структура:Dibenzyl dicarbonate
  • имя:Dibenzyl dicarbonate
  • Номер CAS:31139-36-3
  • молекулярная формула:C16H14O5

  • структура:PROXYPHYLLINE
  • имя:PROXYPHYLLINE
  • Номер CAS:603-00-9
  • молекулярная формула:C10H14N4O3


  • структура:1,3-Dimethylamylamine
  • имя:1,3-Dimethylamylamine
  • Номер CAS:105-41-9
  • молекулярная формула:C7H17N




  • структура:Dinoprost tromethamine
  • имя:Dinoprost tromethamine
  • Номер CAS:38562-01-5
  • молекулярная формула:C24H45NO8

  • структура:Hydroxysafflor yellow A
  • имя:Hydroxysafflor yellow A
  • Номер CAS:78281-02-4
  • молекулярная формула:C27H32O16