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:SG 103
  • имя:SG 103
  • Номер CAS:34104-46-6
  • молекулярная формула:C14H13N3O3










  • структура:Torasemide Impurity 3
  • имя:Torasemide Impurity 3
  • Номер CAS:106944-63-2
  • молекулярная формула:C16H20N4O3S



  • структура:Olanzapine Impurity C
  • имя:Olanzapine Impurity C
  • Номер CAS:719300-59-1
  • молекулярная формула:C18H22Cl2N4S





  • структура:Clopidogrel
  • имя:Clopidogrel
  • Номер CAS:1319197-71-1
  • молекулярная формула:C16H16ClNO3S

  • структура:Изосилибин А
  • имя:Изосилибин А
  • Номер CAS:142796-21-2
  • молекулярная формула:C25H22O10




  • структура:Galacto Miglitol
  • имя:Galacto Miglitol
  • Номер CAS:132310-34-0
  • молекулярная формула:C8H17NO5








  • структура:ROBMDUUOTVWJEL-UHFFFAOYSA-N
  • имя:ROBMDUUOTVWJEL-UHFFFAOYSA-N
  • Номер CAS:1797117-23-7
  • молекулярная формула:C19H24BrNO3




  • структура:Dapoxetine impurity
  • имя:Dapoxetine impurity
  • Номер CAS:2242008-37-1
  • молекулярная формула:C30H31NO2

  • структура:Zoledronic acid
  • имя:Zoledronic acid
  • Номер CAS:1334703-07-9
  • молекулярная формула:C11H17ClN2O4

  • структура:Apixaban Impurity 23
  • имя:Apixaban Impurity 23
  • Номер CAS:1801881-17-3
  • молекулярная формула:C24H23N5O3

  • структура:Teriflunomide Impurity 3
  • имя:Teriflunomide Impurity 3
  • Номер CAS:62004-05-1
  • молекулярная формула:C12H9F3N2O2

  • структура:Parecoxib ImpurityO
  • имя:Parecoxib ImpurityO
  • Номер CAS:198470-91-6
  • молекулярная формула:C20H20N2O4S



  • структура:Atorvastatin Impurity 35
  • имя:Atorvastatin Impurity 35
  • Номер CAS:
  • молекулярная формула:C66H68CaF2N4O10




  • имя:Milrinone Impurity
  • Номер CAS:1443528-67-3
  • молекулярная формула:





  • имя:[18O3]-Chlorate
  • Номер CAS:
  • молекулярная формула:
















  • структура:физалин F
  • имя:физалин F
  • Номер CAS:57423-71-9
  • молекулярная формула:C28H30O10

  • имя:Agarotetrol (AHl).
  • Номер CAS:
  • молекулярная формула:C17H18O6

  • структура:ЦЕТРОРЕЛИКС
  • имя:ЦЕТРОРЕЛИКС
  • Номер CAS:145672-81-7
  • молекулярная формула:C70H92ClN17O14.C2H4O2















  • структура:TaMsulosin EP IMpurity C
  • имя:TaMsulosin EP IMpurity C
  • Номер CAS:
  • молекулярная формула:C20H28N2O5S



  • структура:Tedizolid IMpurity
  • имя:Tedizolid IMpurity
  • Номер CAS:1256966-04-7
  • молекулярная формула:C37H34F2N14O11P2

  • структура:Dabigatran Impurity 8
  • имя:Dabigatran Impurity 8
  • Номер CAS:1408238-40-3
  • молекулярная формула:C34H40N6O6

  • структура:Meropenem IMP A
  • имя:Meropenem IMP A
  • Номер CAS:1053703-36-8
  • молекулярная формула:C17H27N3O6S

  • структура:Bromhexine EP Impurity E
  • имя:Bromhexine EP Impurity E
  • Номер CAS:1660957-93-6
  • молекулярная формула:C15H21Br2ClN2






  • структура:Canagliflozin Impurity 16
  • имя:Canagliflozin Impurity 16
  • Номер CAS:1807632-93-4
  • молекулярная формула:C15H14Br2O

  • структура:Dapagliflozin Impurity 8
  • имя:Dapagliflozin Impurity 8
  • Номер CAS:2305949-33-9
  • молекулярная формула:C15H12ClIO2

  • структура:Everolimus Impurity 1
  • имя:Everolimus Impurity 1
  • Номер CAS:745779-75-3
  • молекулярная формула:C52H81NO14