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:Sildenafil Chlorosulfonyl
  • имя:Sildenafil Chlorosulfonyl
  • Номер CAS:139756-22-2
  • молекулярная формула:C17H19ClN4O4S





  • структура:Хитотриоза 3HCl
  • имя:Хитотриоза 3HCl
  • Номер CAS:41708-93-4
  • молекулярная формула:C18H35N3O13



  • структура:амфотерицин А
  • имя:амфотерицин А
  • Номер CAS:1405-32-9
  • молекулярная формула:C47H75NO17

  • структура:спантид II
  • имя:спантид II
  • Номер CAS:129176-97-2
  • молекулярная формула:C86H104Cl2N18O13




  • структура:СПИД004768
  • имя:СПИД004768
  • Номер CAS:145986-07-8
  • молекулярная формула:C8H10N2O4S





  • структура:Clindamycin B
  • имя:Clindamycin B
  • Номер CAS:18323-43-8
  • молекулярная формула:C17H31ClN2O5S



  • структура:3''-HABA KanaMycin A
  • имя:3''-HABA KanaMycin A
  • Номер CAS:50725-25-2
  • молекулярная формула:C22H43N5O13











  • структура:8-EpitacroliMus
  • имя:8-EpitacroliMus
  • Номер CAS:129212-35-7
  • молекулярная формула:C44H69NO12

  • структура:Xylohexaose
  • имя:Xylohexaose
  • Номер CAS:49694-21-5
  • молекулярная формула:C30H50O25

  • структура:Avibactam INT 1
  • имя:Avibactam INT 1
  • Номер CAS:1416134-48-9
  • молекулярная формула:C17H24N2O7


  • структура:Iguratimod Impurity 10
  • имя:Iguratimod Impurity 10
  • Номер CAS:149456-97-3
  • молекулярная формула:C18H20N2O6S

  • структура:Valsartan Impurity 32
  • имя:Valsartan Impurity 32
  • Номер CAS:152708-24-2
  • молекулярная формула:C14H11N7

  • структура:Apremilast Impurity 28
  • имя:Apremilast Impurity 28
  • Номер CAS:1802246-60-1
  • молекулярная формула:C30H27N3O9S


  • структура:Butenafine Impurity 12
  • имя:Butenafine Impurity 12
  • Номер CAS:759458-92-9
  • молекулярная формула:C13H13NO


  • структура:Peramivir Impurity 31
  • имя:Peramivir Impurity 31
  • Номер CAS:2758048-80-3
  • молекулярная формула:C15H28N2O4






  • структура:Pentoxifylline Impurity
  • имя:Pentoxifylline Impurity
  • Номер CAS:1243654-85-4
  • молекулярная формула:C13H20N4O6










  • структура:(+)-Bisabolangelone
  • имя:(+)-Bisabolangelone
  • Номер CAS:30557-81-4
  • молекулярная формула:C15H20O3

  • структура:Acotiamide Hydrochloride
  • имя:Acotiamide Hydrochloride
  • Номер CAS:185104-11-4
  • молекулярная формула:C21H31ClN4O5S







  • структура:Gefitinib iMpurity
  • имя:Gefitinib iMpurity
  • Номер CAS:1608115-59-8
  • молекулярная формула:C22H23ClFN3O4

  • структура:AMoxicillin IMpurity M
  • имя:AMoxicillin IMpurity M
  • Номер CAS:
  • молекулярная формула:C16H19N3O5S

  • структура:Apixaban IMpurity 3
  • имя:Apixaban IMpurity 3
  • Номер CAS:1801881-18-4
  • молекулярная формула:C25H25N5O4




  • структура:ahu377 изомер 2
  • имя:ahu377 изомер 2
  • Номер CAS:761373-05-1
  • молекулярная формула:C24H29NO5

  • структура:Forsythoside I
  • имя:Forsythoside I
  • Номер CAS:1177581-50-8
  • молекулярная формула:C29H36O15


  • структура:LCZ 696 Примесь B
  • имя:LCZ 696 Примесь B
  • Номер CAS:766480-48-2
  • молекулярная формула:C24H29NO5

  • структура:LCZ 696 Примесь C
  • имя:LCZ 696 Примесь C
  • Номер CAS:149709-63-7
  • молекулярная формула:C24H29NO5


  • структура:Canagliflozin α Isomer
  • имя:Canagliflozin α Isomer
  • Номер CAS:1589590-87-3
  • молекулярная формула:C24H25FO5S




  • структура:Saikosaponin B3
  • имя:Saikosaponin B3
  • Номер CAS:58316-42-0
  • молекулярная формула:C43H72O14


  • структура:ROC-325
  • имя:ROC-325
  • Номер CAS:1859141-26-6
  • молекулярная формула:C28H27ClN4OS

  • структура:Argatroban Impurity 26
  • имя:Argatroban Impurity 26
  • Номер CAS:189264-02-6
  • молекулярная формула:C23H36N6O5S

  • структура:LPC(15:0)
  • имя:LPC(15:0)
  • Номер CAS:1357147-16-0
  • молекулярная формула:C23H48NO7P

  • структура:Pitavastatin Impurity 2
  • имя:Pitavastatin Impurity 2
  • Номер CAS:1187966-93-3
  • молекулярная формула:C25H22FNO4

  • структура:Apixaban Dehydro Impurity
  • имя:Apixaban Dehydro Impurity
  • Номер CAS:1074549-89-5
  • молекулярная формула:C25H23N5O4


  • структура:Ozagrel Impurity 7
  • имя:Ozagrel Impurity 7
  • Номер CAS:883903-91-1
  • молекулярная формула:C23H21N2NaO4


  • структура:АЛЬФА-
  • имя:АЛЬФА-
  • Номер CAS:546-80-5
  • молекулярная формула:C10H16O

  • структура:Peramivir Impurity 6
  • имя:Peramivir Impurity 6
  • Номер CAS:2124296-37-1
  • молекулярная формула:C15H28N4O4

  • структура:BRD0705
  • имя:BRD0705
  • Номер CAS:2056261-41-5
  • молекулярная формула:C20H23N3O

  • структура:Rasagiline Impurity 2
  • имя:Rasagiline Impurity 2
  • Номер CAS:200628-33-7
  • молекулярная формула:C16H18ClN