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:Minodronic Acid Impurity 2
  • имя:Minodronic Acid Impurity 2
  • Номер CAS:127657-45-8
  • молекулярная формула:C9H12N2O7P2




  • структура:Regorafenib impurity H
  • имя:Regorafenib impurity H
  • Номер CAS:2141961-84-2
  • молекулярная формула:C15H14FN3O3


  • структура:UFFLDXFQXNYZLF-BHRSBNONSA-N
  • имя:UFFLDXFQXNYZLF-BHRSBNONSA-N
  • Номер CAS:2084828-53-3
  • молекулярная формула:C52H61N7O8S2




  • структура:Seco Rapamycin
  • имя:Seco Rapamycin
  • Номер CAS:147438-27-5
  • молекулярная формула:C51H79NO13

  • структура:Albendazole EP Impurity J
  • имя:Albendazole EP Impurity J
  • Номер CAS:946498-41-5
  • молекулярная формула:C9H7Cl2N3O2

  • структура:Lapatinib 4-Fluoro Impurity
  • имя:Lapatinib 4-Fluoro Impurity
  • Номер CAS:1026818-86-9
  • молекулярная формула:C29H26ClFN4O4S

  • структура:Arbidol Impurity 1
  • имя:Arbidol Impurity 1
  • Номер CAS:1130901-04-0
  • молекулярная формула:C21H23BrN2O3S

  • структура:Difluprednate Impurity 11
  • имя:Difluprednate Impurity 11
  • Номер CAS:1270039-29-6
  • молекулярная формула:C21H24F2O4









  • структура:(R)-Pramipexole
  • имя:(R)-Pramipexole
  • Номер CAS:104632-28-2
  • молекулярная формула:C10H17N3S

  • структура:Aprepitant-d4
  • имя:Aprepitant-d4
  • Номер CAS:1133387-60-6
  • молекулярная формула:C23H17D4F7N4O3








  • структура:Atorvastatin Impurity 20
  • имя:Atorvastatin Impurity 20
  • Номер CAS:1016893-70-1
  • молекулярная формула:C14H23NO4











  • структура:BroMocriptine IMpurity E
  • имя:BroMocriptine IMpurity E
  • Номер CAS:2492-53-7
  • молекулярная формула:C16H16BrN3O

  • структура:Cefazolin SodiuM iMpurity G
  • имя:Cefazolin SodiuM iMpurity G
  • Номер CAS:1172998-53-6
  • молекулярная формула:C11H10N6O4S


  • структура:19-Epi FK-506
  • имя:19-Epi FK-506
  • Номер CAS:144490-63-1
  • молекулярная формула:C44H69NO12

  • структура:Avibactam Impurity 46
  • имя:Avibactam Impurity 46
  • Номер CAS:1804915-68-1
  • молекулярная формула:C7H10N3NaO5S


  • структура:Teriflunomide Impurity 1
  • имя:Teriflunomide Impurity 1
  • Номер CAS:1385789-70-7
  • молекулярная формула:C12H12N2O2











  • структура:Bifendate Impurity A
  • имя:Bifendate Impurity A
  • Номер CAS:1181519-47-0
  • молекулярная формула:C21H19N5O2S



  • структура:Pitavastatin Impurity 8
  • имя:Pitavastatin Impurity 8
  • Номер CAS:1044518-75-3
  • молекулярная формула:C13H22O5


  • структура:Ziprasidone QT
  • имя:Ziprasidone QT
  • Номер CAS:884305-07-1
  • молекулярная формула:C21H19ClN4O2S


  • структура:Posaconazole Impurity 17
  • имя:Posaconazole Impurity 17
  • Номер CAS:171228-51-6
  • молекулярная формула:C37H42F2N8O4

  • структура:Procyanidin A3
  • имя:Procyanidin A3
  • Номер CAS:86631-39-2
  • молекулярная формула:C75H62O30


  • структура:Metronidazole Impurity 10
  • имя:Metronidazole Impurity 10
  • Номер CAS:56750-04-0
  • молекулярная формула:C7H11N3O3


  • структура:Paroxetine Impurity 5
  • имя:Paroxetine Impurity 5
  • Номер CAS:100332-20-5
  • молекулярная формула:C13H18FNO



  • структура:Cefprozil EP Impurity G
  • имя:Cefprozil EP Impurity G
  • Номер CAS:
  • молекулярная формула:C18H19N3O5S


  • структура:Ozagrel
  • имя:Ozagrel
  • Номер CAS:78712-80-8
  • молекулярная формула:C15H16N2O2

  • структура:Ozagrel
  • имя:Ozagrel
  • Номер CAS:78712-80-8
  • молекулярная формула:C15H16N2O2


  • структура:Carbocisteine Impurity 4
  • имя:Carbocisteine Impurity 4
  • Номер CAS:118573-75-4
  • молекулярная формула:C5H7NO4S

  • структура:Regadenoson Impurity 3
  • имя:Regadenoson Impurity 3
  • Номер CAS:1423073-21-5
  • молекулярная формула:C15H17N7O6



  • структура:Benazepril EP Impurity D
  • имя:Benazepril EP Impurity D
  • Номер CAS:112110-48-2
  • молекулярная формула:C24H28N2O5


  • структура:Mizolastine Impurity 8
  • имя:Mizolastine Impurity 8
  • Номер CAS:935860-12-1
  • молекулярная формула:C25H27FN6O

  • структура:Apixaban Impurity TTQ
  • имя:Apixaban Impurity TTQ
  • Номер CAS:2413365-22-5
  • молекулярная формула:C20H23N3O3


  • структура:MBM-17S
  • имя:MBM-17S
  • Номер CAS:2083621-91-2
  • молекулярная формула:C32H34N6O6

  • структура:Brivaracetam Impurity 3
  • имя:Brivaracetam Impurity 3
  • Номер CAS:2432911-32-3
  • молекулярная формула:C15H27N3O3

  • структура:Thailanstatin A
  • имя:Thailanstatin A
  • Номер CAS:1426953-21-0
  • молекулярная формула:C28H41NO9







  • структура:Curcumenol
  • имя:Curcumenol
  • Номер CAS:19431-84-6
  • молекулярная формула:C15H22O2