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



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

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

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

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


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

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


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

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




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

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

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

  • структура:7H-DIBENZO[C,G]CARBAZOLE
  • имя:7H-DIBENZO[C,G]CARBAZOLE
  • Номер CAS:194-59-2
  • молекулярная формула:C20H13N


  • структура:Nitrosobenzene
  • имя:Nitrosobenzene
  • Номер CAS:586-96-9
  • молекулярная формула:C6H5NO


  • структура:CORTICOSTERONE 21-ACETATE
  • имя:CORTICOSTERONE 21-ACETATE
  • Номер CAS:1173-26-8
  • молекулярная формула:C23H32O5



  • 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:N-NITROSOMORPHOLINE
  • имя:N-NITROSOMORPHOLINE
  • Номер CAS:59-89-2
  • молекулярная формула:C4H8N2O2

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




  • структура:Dibromofluoromethane
  • имя:Dibromofluoromethane
  • Номер CAS:1868-53-7
  • молекулярная формула:CHBr2F

  • структура:TRILINOLEIN
  • имя:TRILINOLEIN
  • Номер CAS:537-40-6
  • молекулярная формула:C57H98O6


  • структура:Thifensulfuron
  • имя:Thifensulfuron
  • Номер CAS:79277-67-1
  • молекулярная формула:C11H11N5O6S2


  • структура:Nandrolone laurate
  • имя:Nandrolone laurate
  • Номер CAS:26490-31-3
  • молекулярная формула:C30H48O3


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




  • структура:4,4'-DICHLOROBIPHENYL
  • имя:4,4'-DICHLOROBIPHENYL
  • Номер CAS:2050-68-2
  • молекулярная формула:C12H8Cl2

  • структура:N-PENTYL PROPIONATE
  • имя:N-PENTYL PROPIONATE
  • Номер CAS:624-54-4
  • молекулярная формула:C8H16O2


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

  • структура:NEOTHORIN
  • имя:NEOTHORIN
  • Номер CAS:3547-38-4
  • молекулярная формула:C16H11AsN2Na2O11S2

  • имя:PALM OIL
  • Номер CAS:8002-75-3
  • молекулярная формула:

  • структура:GRAM'S IODINE
  • имя:GRAM'S IODINE
  • Номер CAS:12298-68-9
  • молекулярная формула:I3K

  • структура:FMOC-HYDRAZIDE HCL
  • имя:FMOC-HYDRAZIDE HCL
  • Номер CAS:35661-51-9
  • молекулярная формула:C15H14N2O2

  • имя:SEPHADEX G-25
  • Номер CAS:9041-35-4
  • молекулярная формула:NULL

  • структура:Этизолам
  • имя:Этизолам
  • Номер CAS:40054-69-1
  • молекулярная формула:C17H15ClN4S







  • структура:SEPHADEX G-10
  • имя:SEPHADEX G-10
  • Номер CAS:9050-68-4
  • молекулярная формула:C13H10BrN3O2



  • имя:JP-TS AVIATION FUEL
  • Номер CAS:64742-47-8
  • молекулярная формула:

  • структура:CARBAZOL-9-YL-ACETIC ACID
  • имя:CARBAZOL-9-YL-ACETIC ACID
  • Номер CAS:524-80-1
  • молекулярная формула:C14H11NO2

  • структура:ABD-F
  • имя:ABD-F
  • Номер CAS:91366-65-3
  • молекулярная формула:C6H4FN3O3S

  • имя:Sweet almond oil
  • Номер CAS:8007-69-0
  • молекулярная формула:

  • структура:2-NITRODIPHENYL ETHER
  • имя:2-NITRODIPHENYL ETHER
  • Номер CAS:2216-12-8
  • молекулярная формула:C12H9NO3


  • структура:3,3'-DIMETHYLNAPHTHIDINE
  • имя:3,3'-DIMETHYLNAPHTHIDINE
  • Номер CAS:13138-48-2
  • молекулярная формула:C22H20N2




  • структура:(S)-2-HYDROXYBUTYRIC ACID
  • имя:(S)-2-HYDROXYBUTYRIC ACID
  • Номер CAS:3347-90-8
  • молекулярная формула:C4H8O3

  • структура:D-Ephedrine hydrochloride
  • имя:D-Ephedrine hydrochloride
  • Номер CAS:24221-86-1
  • молекулярная формула:C10H16ClNO



  • структура:3-CHLOROBIPHENYL
  • имя:3-CHLOROBIPHENYL
  • Номер CAS:2051-61-8
  • молекулярная формула:C12H9Cl

  • структура:ALCIAN BLUE 8GX
  • имя:ALCIAN BLUE 8GX
  • Номер CAS:75881-23-1
  • молекулярная формула:C56H68Cl4CuN16S4



  • структура:1,7-DIMETHYLXANTHINE
  • имя:1,7-DIMETHYLXANTHINE
  • Номер CAS:611-59-6
  • молекулярная формула:C7H8N4O2




  • структура:Tapentadol Hydrochloride
  • имя:Tapentadol Hydrochloride
  • Номер CAS:175591-09-0
  • молекулярная формула:C14H24ClNO


  • структура:NAM
  • имя:NAM
  • Номер CAS:49759-20-8
  • молекулярная формула:C17H10N2O2


  • структура:бета-D-глюкан
  • имя:бета-D-глюкан
  • Номер CAS:9041-22-9
  • молекулярная формула:C18H30O14X2






  • структура:Vardenafil dihydrochloride
  • имя:Vardenafil dihydrochloride
  • Номер CAS:224789-15-5
  • молекулярная формула:C23H33ClN6O4S