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:Plerixafor Impurity 7
  • имя:Plerixafor Impurity 7
  • Номер CAS:117152-72-4
  • молекулярная формула:C24H36N4O4S2







  • структура:Engel net impurity 20
  • имя:Engel net impurity 20
  • Номер CAS:2452301-18-5
  • молекулярная формула:C23H29ClO8












  • структура:ОРГ 9943
  • имя:ОРГ 9943
  • Номер CAS:119302-86-2
  • молекулярная формула:C30H51BrN2O3

  • структура:платикозид Е
  • имя:платикозид Е
  • Номер CAS:237068-41-6
  • молекулярная формула:C69H112O38



  • структура:7-epi-Clindamycin
  • имя:7-epi-Clindamycin
  • Номер CAS:16684-06-3
  • молекулярная формула:C18H33ClN2O5S











  • структура:(R,R,R)-Aprepitant
  • имя:(R,R,R)-Aprepitant
  • Номер CAS:1148113-53-4
  • молекулярная формула:C23H21F7N4O3



  • структура:cefotaxiMe IMpurity D
  • имя:cefotaxiMe IMpurity D
  • Номер CAS:63527-53-7
  • молекулярная формула:C16H17N5O7S2

  • структура:ZAFIRLUKAST IMpurity – D
  • имя:ZAFIRLUKAST IMpurity – D
  • Номер CAS:1160235-24-4
  • молекулярная формула:C46H49N5O8S



  • структура:Lapatinib IMpurity 8
  • имя:Lapatinib IMpurity 8
  • Номер CAS:320337-48-2
  • молекулярная формула:C26H19ClFN3O3

  • структура:Afatinib iMpurity
  • имя:Afatinib iMpurity
  • Номер CAS:1680184-59-1
  • молекулярная формула:C24H25ClFN5O3

  • структура:Levocarnitine iMpurity
  • имя:Levocarnitine iMpurity
  • Номер CAS:6490-20-6
  • молекулярная формула:C7H17ClN2O2





  • структура:Entacapone EP Impurity G
  • имя:Entacapone EP Impurity G
  • Номер CAS:1364322-41-7
  • молекулярная формула:C11H9N3O5

  • структура:Isogambogenic acid
  • имя:Isogambogenic acid
  • Номер CAS:887923-47-9
  • молекулярная формула:C38H46O8






  • структура:Metronidazole Impurity 9
  • имя:Metronidazole Impurity 9
  • Номер CAS:87009-72-1
  • молекулярная формула:C13H13N3O4

  • структура:Ganciclovir EP impurity A
  • имя:Ganciclovir EP impurity A
  • Номер CAS:1797982-93-4
  • молекулярная формула:C9H10ClN5O2









  • структура:Amlodipine Impurity 26
  • имя:Amlodipine Impurity 26
  • Номер CAS:107812-86-2
  • молекулярная формула:C18H19Cl2NO4


  • структура:Peramivir
  • имя:Peramivir
  • Номер CAS:383910-22-3
  • молекулярная формула:C18H30N2O5

  • структура:Deferasirox Impurity 8
  • имя:Deferasirox Impurity 8
  • Номер CAS:201530-78-1
  • молекулярная формула:C21H15N3O4

  • структура:Carbidopa Impurity
  • имя:Carbidopa Impurity
  • Номер CAS:1176784-51-2
  • молекулярная формула:C9H8N2O2

  • структура:Simvastatin Impurity 39
  • имя:Simvastatin Impurity 39
  • Номер CAS:79902-42-4
  • молекулярная формула:C23H34O5


  • структура:Carbocisteine Impurity 5
  • имя:Carbocisteine Impurity 5
  • Номер CAS:118492-49-2
  • молекулярная формула:C5H7NO4S

  • структура:Lifitegrast Impurity 3
  • имя:Lifitegrast Impurity 3
  • Номер CAS:2295862-29-0
  • молекулярная формула:C30H26Cl2N2O7S

  • структура:Iloperidone Impurity 31
  • имя:Iloperidone Impurity 31
  • Номер CAS:116218-80-5
  • молекулярная формула:C12H14O3

  • структура:Deferasirox Impurity 6
  • имя:Deferasirox Impurity 6
  • Номер CAS:2254105-61-6
  • молекулярная формула:C21H15N3O4

  • структура:Macitentan Impurity 23
  • имя:Macitentan Impurity 23
  • Номер CAS:2365406-86-4
  • молекулярная формула:C12H11BrClN3O


  • структура:Zolpidem Impurity 35
  • имя:Zolpidem Impurity 35
  • Номер CAS:1186313-33-6
  • молекулярная формула:C31H28N4




  • структура:Lifitegrast Impurity 14
  • имя:Lifitegrast Impurity 14
  • Номер CAS:2295862-24-5
  • молекулярная формула:C31H28Cl2N2O7S


  • структура:Aprepitant EP Impurity C
  • имя:Aprepitant EP Impurity C
  • Номер CAS:2348441-63-2
  • молекулярная формула:C29H25F7N4O3










  • структура:Tachysterol 3
  • имя:Tachysterol 3
  • Номер CAS:17592-07-3
  • молекулярная формула:C27H44O





  • структура:O-Desmethyl Metoprolol
  • имя:O-Desmethyl Metoprolol
  • Номер CAS:62572-94-5
  • молекулярная формула:C14H23NO3