Стандарт Реагенты для анализа Хроматография безопасности пищевых продуктов Жидкостная хроматография Референтное вещество
ChemicalBook >   номенклатура продукции >  Аналитическая химия

Аналитическая химия

Стандарт Реагенты для анализа Хроматография безопасности пищевых продуктов Жидкостная хроматография Референтное вещество

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:METHYL RICINOLEATE
  • имя:METHYL RICINOLEATE
  • Номер CAS:141-24-2
  • молекулярная формула:C19H36O3

  • структура:MONOBUTYL PHTHALATE
  • имя:MONOBUTYL PHTHALATE
  • Номер CAS:131-70-4
  • молекулярная формула:C12H14O4



  • структура:cis-11-Eicosenoic acid
  • имя:cis-11-Eicosenoic acid
  • Номер CAS:5561-99-9
  • молекулярная формула:C20H38O2


  • структура:CAPRIC ACID SODIUM SALT
  • имя:CAPRIC ACID SODIUM SALT
  • Номер CAS:1002-62-6
  • молекулярная формула:C10H19NaO2

  • структура:2-HydroxyMyristic Acid
  • имя:2-HydroxyMyristic Acid
  • Номер CAS:2507-55-3
  • молекулярная формула:C14H28O3


  • структура:SODIUM MYRISTATE
  • имя:SODIUM MYRISTATE
  • Номер CAS:822-12-8
  • молекулярная формула:C14H27NaO2

  • структура:ELAIDIC ACID METHYL ESTER
  • имя:ELAIDIC ACID METHYL ESTER
  • Номер CAS:1937-62-8
  • молекулярная формула:C19H36O2

  • структура:AFLATOXIN G1
  • имя:AFLATOXIN G1
  • Номер CAS:1165-39-5
  • молекулярная формула:C17H12O7

  • структура:AFLATOXIN G2
  • имя:AFLATOXIN G2
  • Номер CAS:7241-98-7
  • молекулярная формула:C17H14O7

  • структура:AFLATOXIN B2
  • имя:AFLATOXIN B2
  • Номер CAS:7220-81-7
  • молекулярная формула:C17H14O6

  • структура:GLIOTOXIN
  • имя:GLIOTOXIN
  • Номер CAS:67-99-2
  • молекулярная формула:C13H14N2O4S2


  • структура:DEOXYNIVALENOL
  • имя:DEOXYNIVALENOL
  • Номер CAS:51481-10-8
  • молекулярная формула:C15H20O6


  • структура:1-Isobutyl-4-piperidone
  • имя:1-Isobutyl-4-piperidone
  • Номер CAS:72544-16-2
  • молекулярная формула:C9H17NO


  • структура:Клопамид
  • имя:Клопамид
  • Номер CAS:636-54-4
  • молекулярная формула:C14H20ClN3O3S

  • структура:Clobetasone butyrate
  • имя:Clobetasone butyrate
  • Номер CAS:25122-57-0
  • молекулярная формула:C26H32ClFO5


  • имя:Somatotropin
  • Номер CAS:12629-01-5
  • молекулярная формула:C990H1529N263O299S7

  • структура:Prednisolone succinate
  • имя:Prednisolone succinate
  • Номер CAS:2920-86-7
  • молекулярная формула:C25H32O8

  • структура:Этифенин
  • имя:Этифенин
  • Номер CAS:63245-28-3
  • молекулярная формула:C16H22N2O5


  • структура:DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE
  • имя:DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE
  • Номер CAS:67-92-5
  • молекулярная формула:C19H36ClNO2


  • структура:TERPIN MONOHYDRATE
  • имя:TERPIN MONOHYDRATE
  • Номер CAS:2451-01-6
  • молекулярная формула:C10H20O2.H2O



  • структура:N-BUTYL METHANESULPHONATE
  • имя:N-BUTYL METHANESULPHONATE
  • Номер CAS:1912-32-9
  • молекулярная формула:C5H12O3S


  • структура:Flumethasone 21-pivalate
  • имя:Flumethasone 21-pivalate
  • Номер CAS:2002-29-1
  • молекулярная формула:C27H36F2O6


  • структура:Quinine bisulfate
  • имя:Quinine bisulfate
  • Номер CAS:549-56-4
  • молекулярная формула:C20H24N2O2.H2O4S

  • структура:Парбендазол
  • имя:Парбендазол
  • Номер CAS:14255-87-9
  • молекулярная формула:C13H17N3O2

  • структура:Prednicarbate
  • имя:Prednicarbate
  • Номер CAS:73771-04-7
  • молекулярная формула:C27H36O8



  • структура:Hexamidine diisethionate
  • имя:Hexamidine diisethionate
  • Номер CAS:659-40-5
  • молекулярная формула:C22H32N4O6S

  • структура:Dihydroergotoxine mesylate
  • имя:Dihydroergotoxine mesylate
  • Номер CAS:8067-24-1
  • молекулярная формула:C20H29N3O5S

  • структура:DL-Tropic кислота
  • имя:DL-Tropic кислота
  • Номер CAS:552-63-6
  • молекулярная формула:C9H10O3

  • структура:Бенперидол
  • имя:Бенперидол
  • Номер CAS:2062-84-2
  • молекулярная формула:C22H24FN3O2

  • структура:ISOXADIFEN-ETHYL
  • имя:ISOXADIFEN-ETHYL
  • Номер CAS:163520-33-0
  • молекулярная формула:C18H17NO3

  • структура:3-MERCAPTOISOBUTYRIC ACID
  • имя:3-MERCAPTOISOBUTYRIC ACID
  • Номер CAS:26473-47-2
  • молекулярная формула:C4H8O2S

  • структура:Chlorflurenol-methyl
  • имя:Chlorflurenol-methyl
  • Номер CAS:2536-31-4
  • молекулярная формула:C15H11ClO3


  • структура:PTEROIC ACID
  • имя:PTEROIC ACID
  • Номер CAS:119-24-4
  • молекулярная формула:C14H12N6O3





  • структура:AZINPHOS-METHYL
  • имя:AZINPHOS-METHYL
  • Номер CAS:86-50-0
  • молекулярная формула:C10H12N3O3PS2


  • структура:Oxethazaine
  • имя:Oxethazaine
  • Номер CAS:126-27-2
  • молекулярная формула:C28H41N3O3




  • структура:CARAZOLOL HCL
  • имя:CARAZOLOL HCL
  • Номер CAS:57775-29-8
  • молекулярная формула:C18H22N2O2

  • структура:trans-caffeic acid
  • имя:trans-caffeic acid
  • Номер CAS:501-16-6
  • молекулярная формула:C9H8O4

  • структура:Памабром
  • имя:Памабром
  • Номер CAS:606-04-2
  • молекулярная формула:C11H18BrN5O3


  • структура:PARAOXON
  • имя:PARAOXON
  • Номер CAS:311-45-5
  • молекулярная формула:C10H14NO6P


  • структура:(1S)-(+)-3-Carene
  • имя:(1S)-(+)-3-Carene
  • Номер CAS:498-15-7
  • молекулярная формула:C10H16

  • структура:Хлорталидон
  • имя:Хлорталидон
  • Номер CAS:77-36-1
  • молекулярная формула:C14H11ClN2O4S

  • структура:Novaluron
  • имя:Novaluron
  • Номер CAS:116714-46-6
  • молекулярная формула:C17H9ClF8N2O4


  • структура:ЭНДРИН
  • имя:ЭНДРИН
  • Номер CAS:72-20-8
  • молекулярная формула:C12H8Cl6O

  • структура:2,4,5-TRIMETHYLANILINE
  • имя:2,4,5-TRIMETHYLANILINE
  • Номер CAS:137-17-7
  • молекулярная формула:C9H13N




  • структура:ISOXSUPRINE HYDROCHLORIDE
  • имя:ISOXSUPRINE HYDROCHLORIDE
  • Номер CAS:579-56-6
  • молекулярная формула:C18H24ClNO3

  • структура:Ritalinic acid
  • имя:Ritalinic acid
  • Номер CAS:19395-41-6
  • молекулярная формула:C13H17NO2

  • структура:5-METHOXYTRYPTOPHOL
  • имя:5-METHOXYTRYPTOPHOL
  • Номер CAS:712-09-4
  • молекулярная формула:C11H13NO2

  • структура:Diflorasone diacetate
  • имя:Diflorasone diacetate
  • Номер CAS:33564-31-7
  • молекулярная формула:C26H32F2O7

  • структура:Диэлдрин
  • имя:Диэлдрин
  • Номер CAS:60-57-1
  • молекулярная формула:C12H8Cl6O


  • структура:4-Isopropylthioxanthone
  • имя:4-Isopropylthioxanthone
  • Номер CAS:83846-86-0
  • молекулярная формула:C16H14OS

  • структура:(-)-Котинин
  • имя:(-)-Котинин
  • Номер CAS:486-56-6
  • молекулярная формула:C10H12N2O


  • структура:BENZO[E]PYRENE
  • имя:BENZO[E]PYRENE
  • Номер CAS:192-97-2
  • молекулярная формула:C20H12

  • структура:Cybutryne
  • имя:Cybutryne
  • Номер CAS:28159-98-0
  • молекулярная формула:C11H19N5S

  • структура:N-NITROSODI-N-PROPYLAMINE
  • имя:N-NITROSODI-N-PROPYLAMINE
  • Номер CAS:621-64-7
  • молекулярная формула:C6H14N2O


  • структура:AMMELINE
  • имя:AMMELINE
  • Номер CAS:645-92-1
  • молекулярная формула:C3H5N5O

  • структура:Nandrolone 17-propionate
  • имя:Nandrolone 17-propionate
  • Номер CAS:7207-92-3
  • молекулярная формула:C21H30O3

  • структура:N-NITROSODIETHANOLAMINE
  • имя:N-NITROSODIETHANOLAMINE
  • Номер CAS:1116-54-7
  • молекулярная формула:C4H10N2O3


  • структура:PONCEAU SX
  • имя:PONCEAU SX
  • Номер CAS:4548-53-2
  • молекулярная формула:C18H17N2NaO7S2

  • структура:ANTAZOLINE PHOSPHATE
  • имя:ANTAZOLINE PHOSPHATE
  • Номер CAS:154-68-7
  • молекулярная формула:C17H22N3O4P

  • структура:Cymiazole
  • имя:Cymiazole
  • Номер CAS:61676-87-7
  • молекулярная формула:C12H14N2S

  • структура:4-Acetoxyacetanilide
  • имя:4-Acetoxyacetanilide
  • Номер CAS:2623-33-8
  • молекулярная формула:C10H11NO3

  • структура:беноксакор
  • имя:беноксакор
  • Номер CAS:98730-04-2
  • молекулярная формула:C11H11Cl2NO2

  • структура:Терконазол
  • имя:Терконазол
  • Номер CAS:67915-31-5
  • молекулярная формула:C26H31Cl2N5O3

  • структура:Нитарсон
  • имя:Нитарсон
  • Номер CAS:98-72-6
  • молекулярная формула:C6H6AsNO5

  • структура:PHENTERMINE HYDROCHLORIDE
  • имя:PHENTERMINE HYDROCHLORIDE
  • Номер CAS:1197-21-3
  • молекулярная формула:C10H16ClN