Аналитическая химия
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.
- структура:
- имя:LAURIC ACID-1,2,3,4-13C4
- Номер CAS:287111-14-2
- молекулярная формула:C12H24O2
- имя:MethylNervonate(15c)
- Номер CAS:
- молекулярная формула:
- имя:MethylVaccenate(11c)
- Номер CAS:
- молекулярная формула:
- структура:
- имя:Cholesteryl oleate-13C18
- Номер CAS:
- молекулярная формула:C45H78O2
- структура:
- имя:Acetone O-2,3,4,5,6-PFBHA-oxime
- Номер CAS:899828-53-6
- молекулярная формула:C10H8F5NO
- структура:
- имя:Ethyl 4-hydroxybenzoate-ring-13C6 solution
- Номер CAS:
- молекулярная формула:C2H5*
- структура:
- имя:2-Diphenylacetyl-3-(ethylidene-hydrazono)indan-1-one, 2-Diphenylacetyl-indan-1,3-dione-1-ethylidenehydrazone
- Номер CAS:101228-21-1
- молекулярная формула:C25H20N2O2
- имя:Naphthenes Mix
- Номер CAS:
- молекулярная формула:
- структура:
- имя:3,6,3-Nonylphenol-d2, 363-NP-D2, 4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenol-3,5-d2
- Номер CAS:1173020-19-3
- молекулярная формула:C15H24O
- структура:
- имя:4-(1-Methyl-1-propylpentyl)phenol
- Номер CAS:
- молекулярная формула:C15H24O
- структура:
- имя:(3E)-2-(2,2-diphenylacetyl)-3-(propan-2-ylidenehydrazinylidene)inden-1-one
- Номер CAS:6287-79-2
- молекулярная формула:C26H22N2O2
- структура:
- имя:Propyl 4-hydroxybenzoate-ring-13C6 solution
- Номер CAS:
- молекулярная формула:C3H7*
- имя:8260 Surrogate Spike Mix
- Номер CAS:
- молекулярная формула:
- структура:
- имя:3,6,3-Nonylphenol diethoxylate-13C6, 363-NP2EO-13C6, 2-{2-[4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenoxy]ethoxy}ethanol-13C6, 2-{2-[4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenoxy]ethoxy}ethanol-13C6
- Номер CAS:1173019-36-7
- молекулярная формула:C19H32O3
- имя:Carbonyl-DNPH Mix 1
- Номер CAS:
- молекулярная формула:
- имя:PCB standard solution
- Номер CAS:
- молекулярная формула:
- структура:
- имя:4-(2-Ethyl-1-methylhexyl)phenol
- Номер CAS:186825-39-8
- молекулярная формула:C15H24O
- структура:
- имя:DECYL ALDEHYDE (DNPH DERIVATIVE)
- Номер CAS:1527-95-3
- молекулярная формула:C16H24N4O4
- имя:CARB Carbonyl-DNPH Mix 1
- Номер CAS:
- молекулярная формула:
- структура:
- имя:2-Diphenylacetyl-indan-1,3-dione-1-(2-butenylidene)hydrazone, 3-(2-Butenylidene-hydrazono)-2-diphenylacetyl-indan-1-one
- Номер CAS:103480-19-9
- молекулярная формула:C27H22N2O2
- структура:
- имя:2-Diphenylacetyl-3-(propylidene-hydrazono)indan-1-one, 2-Diphenylacetyl-indan-1,3-dione-1-propylidenehydrazone
- Номер CAS:1119449-20-5
- молекулярная формула:C26H22N2O2
- структура:
- имя:13C15 DON
- Номер CAS:911392-36-4
- молекулярная формула:C15H20O6
- структура:
- имя:2,23,4,45,6-HEPTABROMODIPHENYL ETHER
- Номер CAS:207122-16-5
- молекулярная формула:C12H3Br7O
- структура:
- имя:4-(1-ethyl-1-methylhexyl)phenol
- Номер CAS:52427-13-1
- молекулярная формула:C15H24O
- структура:
- имя:3,6,3-Nonylphenol-13C6, 363-NP-13C6, 4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenol-13C6 (ring-13C6)
- Номер CAS:1173020-38-6
- молекулярная формула:C15H24O
- структура:
- имя:3,3μ,4,4μ,5-PentaBDE, 3,3μ,4,4μ,5-Pentabromodiphenyl ether solution, PBDE 126
- Номер CAS:366791-32-4
- молекулярная формула:C12H5Br5O
- имя:CARB Method 1004 DNPH Mix 2
- Номер CAS:
- молекулярная формула:
- структура:
- имя:3,3μ,5-TriBDE, 3,3μ,5-Tribromodiphenyl ether solution, PBDE 36
- Номер CAS:147217-79-6
- молекулярная формула:C12H7Br3O
- структура:
- имя:2,4,6,8H-N,N,N,N-тетранитро-1,3,5,7-тетразоцин
- Номер CAS:2691-41-0
- молекулярная формула:C4H8N8O8
- структура:
- имя:Trichothecene Mix solution
- Номер CAS:
- молекулярная формула:C15H24O
- структура:
- имя:4-tert-Octylphenyl-3,5-D2 Diethoxylate Solution, 1ug/ml in Acetone
- Номер CAS:1173019-49-2
- молекулярная формула:C18H30O3
- имя:Aroclor Spike Mix
- Номер CAS:
- молекулярная формула:
- структура:
- имя:2,4-dinitro-N-(octylideneamino)aniline
- Номер CAS:1726-77-8
- молекулярная формула:C14H20N4O4
- структура:
- имя:2-Diphenylacetyl-3-(cyclohexyl-hydrazono)indan-1-one
- Номер CAS:108041-11-8
- молекулярная формула:C29H26N2O2
- структура:
- имя:15-ацетилвомитоксин, 3-d3-AcDON
- Номер CAS:876926-22-6
- молекулярная формула:C17H19D3O7
- структура:
- имя:Акролеин O-2,3,4,5,6-PFBHA-оксим, пропенал O-пентафторфенилметилоксим
- Номер CAS:932710-55-9
- молекулярная формула:C10H6F5NO
- структура:
- имя:3-Acetyl-DON 13C labeled
- Номер CAS:1217476-81-7
- молекулярная формула:C17H22O7
- структура:
- имя:4-tert-Octylphenyl-3,5-D2 Monoethoxylate Solution, 1ug/ml in Acetone
- Номер CAS:1173022-57-5
- молекулярная формула:C16H24D2O2
- имя:Nonylphenol diethoxylate solution
- Номер CAS:
- молекулярная формула:
- структура:
- имя:4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol
- Номер CAS:
- молекулярная формула:C15H24O
- имя:CLP OLM04 SV Mix (2nd Lot)
- Номер CAS:
- молекулярная формула:
- имя:CARB Method 1004 DNPH Mix 1
- Номер CAS:
- молекулярная формула:
- структура:
- имя:Aflatoxin B1-<sup>13</sup>C<sub>17</sub>
- Номер CAS:1217449-45-0
- молекулярная формула:C17H12O6
- структура:
- имя:Methyl 4-hydroxybenzoate-ring-13C6 solution
- Номер CAS:
- молекулярная формула:CH3*
- имя:Nonylphenol monoethoxylate solution
- Номер CAS:
- молекулярная формула:
- структура:
- имя:D1-ДОН
- Номер CAS:919488-17-8
- молекулярная формула:C15H20O6
- структура:
- имя:sodium O,O-dimethyl dithiophosphate
- Номер CAS:26377-29-7
- молекулярная формула:C2H6NaO2PS2
- структура:
- имя:363-NP2EO-D2, 2-{2-[4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenoxy-3,5-d2]ethoxy}ethanol, 2-{2-[4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenoxy-3,5-d2]ethoxy}ethanol, 3,6,3-Nonylphenol diethoxylate-d2 (ring-3,5-d2)
- Номер CAS:1173021-42-5
- молекулярная формула:C19H32O3
- структура:
- имя:353-NP, 4-(1-Ethyl-1,3-dimethylpentyl)phenol
- Номер CAS:186825-36-5
- молекулярная формула:C15H24O
- структура:
- имя:2-Diphenylacetyl-3-(2-propenylidene-hydrazono)indan-1-one, 2-Diphenylacetyl-indan-1,3-dione-1-(2-propenylidene)hydrazone
- Номер CAS:101611-80-7
- молекулярная формула:C26H20N2O2
- структура:
- имя:3,6,3-Nonylphenol-monoethoxylate-13C6, 363-NP1EO-13C6, 2-[4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenoxy]ethanol-13C6, 2-[4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenoxy]ethanol-13C6
- Номер CAS:1173019-61-8
- молекулярная формула:C17H28O2
- структура:
- имя:Глютаральдегид-О-2,3,4,5,6-PFBHA-оксим
- Номер CAS:932710-48-0
- молекулярная формула:C19H12F10N2O2
- структура:
- имя:2-Diphenylacetyl-3-(methylene-hydrazono)indan-1-one, 2-Diphenylacetyl-indan-1,3-dione-1-methylidenehydrazone
- Номер CAS:1119449-21-6
- молекулярная формула:C24H18N2O2
- имя:TO11/IP-6A Aldehyde/Ketone-DNPH Mix
- Номер CAS:
- молекулярная формула:
- имя:Fully 13C-labelled T-2 Toxin, U-[13C24] - T-2 Toxin
- Номер CAS:
- молекулярная формула:13C24H34O9
- имя:Peanut butter (aflatoxin low level)
- Номер CAS:
- молекулярная формула:
- имя:Fumonisin Mixture
- Номер CAS:
- молекулярная формула:
- структура:
- имя:Охратоксин A13C20 раствор
- Номер CAS:911392-42-2
- молекулярная формула:C20H18ClNO6
- структура:
- имя:489-32-7
- Номер CAS:489-32-7
- молекулярная формула:C33H40O15
- структура:
- имя:Fumonisin B2-13C34 solution
- Номер CAS:1217481-36-1
- молекулярная формула:C34H59NO14
- структура:
- имя:Докетаксел
- Номер CAS:114977-28-5
- молекулярная формула:C43H53NO14
- структура:
- имя:Algae bloom standard, Algae bloom toxin, Biotoxin, Cyanobacterial toxin
- Номер CAS:154037-70-4
- молекулярная формула:C52H71N7O12
- имя:Fumonisin B3-13C34 solution
- Номер CAS:
- молекулярная формула:13C34H59NO14
- структура:
- имя:DEOXYNIVALENOL-3-GLUCOSIDE
- Номер CAS:131180-21-7
- молекулярная формула:C21H30O11
- имя:B-Trichothecene mix, (DON, NIV, 3-AcDON, 15-AcDON)
- Номер CAS:
- молекулярная формула:
- структура:
- имя:Algae bloom toxin, Biotoxin, Cyanobacterial toxin
- Номер CAS:157622-02-1
- молекулярная формула:C54H72N8O12
- имя:Kaseisorb LC ODS 2000 2.0mmI.D. X 50mm
- Номер CAS:
- молекулярная формула:
- структура:
- имя:20958-18-3
- Номер CAS:20958-18-3
- молекулярная формула:C18H14O3