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

  • имя:(R)-TIMOLOL
  • Номер CAS:
  • молекулярная формула:







  • структура:L-Cefadroxil
  • имя:L-Cefadroxil
  • Номер CAS:144790-28-3
  • молекулярная формула:C16H17N3O5S


  • структура:Methyl Dotriacontanoate
  • имя:Methyl Dotriacontanoate
  • Номер CAS:
  • молекулярная формула:C33H66O2



  • структура:Oleic  acid-9,10-13C2
  • имя:Oleic acid-9,10-13C2
  • Номер CAS:1173097-41-0
  • молекулярная формула:C18H34O2



  • структура:Octadecanoic-2-13C  acid
  • имя:Octadecanoic-2-13C acid
  • Номер CAS:19905-78-3
  • молекулярная формула:C18H36O2


  • структура:Pentanoic  acid-3,4,5-13C3
  • имя:Pentanoic acid-3,4,5-13C3
  • Номер CAS:1173023-05-6
  • молекулярная формула:C5H10O2

  • структура:Capric  acid-10-13C
  • имя:Capric acid-10-13C
  • Номер CAS:287111-32-4
  • молекулярная формула:C10H20O2


  • структура:MYRISTIC-1,2-13C2 ACID
  • имя:MYRISTIC-1,2-13C2 ACID
  • Номер CAS:287111-20-0
  • молекулярная формула:C14H28O2


  • структура:LAURIC ACID-1,12-13C2
  • имя:LAURIC ACID-1,12-13C2
  • Номер CAS:287111-12-0
  • молекулярная формула:C12H24O2

  • структура:MYRISTIC-14-13C ACID
  • имя:MYRISTIC-14-13C ACID
  • Номер CAS:62217-70-3
  • молекулярная формула:C14H28O2



  • структура:STEARIC ACID-1,2-13C2
  • имя:STEARIC ACID-1,2-13C2
  • Номер CAS:287100-86-1
  • молекулярная формула:C18H36O2





  • структура:CAPRYLIC ACID-1,2-13C2
  • имя:CAPRYLIC ACID-1,2-13C2
  • Номер CAS:202114-57-6
  • молекулярная формула:C8H16O2






  • структура:METHYL 2-HYDROXYOCTANOATE
  • имя:METHYL 2-HYDROXYOCTANOATE
  • Номер CAS:73634-76-1
  • молекулярная формула:C9H18O3






  • структура:PENTANOIC ACID-1-13C
  • имя:PENTANOIC ACID-1-13C
  • Номер CAS:38765-82-1
  • молекулярная формула:C5H10O2


  • структура:PENTANOIC ACID-5-13C
  • имя:PENTANOIC ACID-5-13C
  • Номер CAS:
  • молекулярная формула:C5H10O2






  • структура:MYRISTIC ACID-13C14
  • имя:MYRISTIC ACID-13C14
  • Номер CAS:
  • молекулярная формула:C14H28O2


  • структура:Linolenic Acid-1-13C
  • имя:Linolenic Acid-1-13C
  • Номер CAS:
  • молекулярная формула:C18H30O2







  • структура:UNDECANOIC ACID-1-13C
  • имя:UNDECANOIC ACID-1-13C
  • Номер CAS:
  • молекулярная формула:C11H22O2






  • структура:DODECANOIC ACID-1,2-13C2
  • имя:DODECANOIC ACID-1,2-13C2
  • Номер CAS:287111-19-7
  • молекулярная формула:C12H24O2

  • структура:OCTANOIC ACID-13C8
  • имя:OCTANOIC ACID-13C8
  • Номер CAS:
  • молекулярная формула:C8H16O2


  • структура:DIMETHYL HEXACOSANEDIOATE
  • имя:DIMETHYL HEXACOSANEDIOATE
  • Номер CAS:86797-43-5
  • молекулярная формула:C28H54O4




  • структура:Caprylic  acid-2-13C
  • имя:Caprylic acid-2-13C
  • Номер CAS:287111-06-2
  • молекулярная формула:C8H16O2












  • структура:Palmitoleic Acid-13C16
  • имя:Palmitoleic Acid-13C16
  • Номер CAS:
  • молекулярная формула:C16H30O2



  • структура:Potassium oleate-13C18
  • имя:Potassium oleate-13C18
  • Номер CAS:
  • молекулярная формула:C18H33KO2

  • структура:PENTANOIC-2-13C ACID
  • имя:PENTANOIC-2-13C ACID
  • Номер CAS:
  • молекулярная формула:C5H10O2






  • структура:Methyl alpha-eleostearate
  • имя:Methyl alpha-eleostearate
  • Номер CAS:4175-47-7
  • молекулярная формула:C19H32O2