Аналитическая химия
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.
- структура:

- имя:Imipenem Impurity
- Номер CAS:776257-75-1
- молекулярная формула:C24H34N6O8S2
- структура:

- имя:(3R,8S,9S,12S) Atazanavir
- Номер CAS:1332981-14-2
- молекулярная формула:C38H52N6O7
- структура:

- имя:Anisamide, 3-ethoxy-
- Номер CAS:247569-89-7
- молекулярная формула:C10H13NO3
- структура:

- имя:Cefotiam Impurity 1
- Номер CAS:775233-43-7
- молекулярная формула:C13H14N4O5S2
- структура:

- имя:Ситаглиптин
- Номер CAS:945261-48-3
- молекулярная формула:C16H16F5N5O
- структура:

- имя:3-Thiomorpholinecarboxylic acid, 5-oxo-, 1-oxide
- Номер CAS:88620-38-6
- молекулярная формула:C5H7NO4S
- структура:

- имя:Anhydrosafflor yellow B
- Номер CAS:184840-84-4
- молекулярная формула:C48H52O26
- структура:

- имя:(4S)-2-(((R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido)(carboxy)-methyl)-5,5-dimethylthiazolidine-4
- Номер CAS:42947-63-7
- молекулярная формула:C16H21N3O6S
- структура:

- имя:2-(tert-butylamino)-1-(4-hydroxy-3-methylphenyl)ethan-1-one
- Номер CAS:60853-66-9
- молекулярная формула:C13H19NO2
- структура:

- имя:AmBroxol Impurity 11
- Номер CAS:2088879-81-4
- молекулярная формула:C14H16Br2N2O
- структура:

- имя:Famotidine EP Impurity H
- Номер CAS:106649-96-1
- молекулярная формула:C6H10N6S2
- структура:

- имя:Fludarabine Phosphate EP Impurity C
- Номер CAS:548774-53-4
- молекулярная формула:C10H14FN5O10P2
- имя:Milrinone Impurity A
- Номер CAS:
- молекулярная формула:
- структура:

- имя:Parecoxib Impurity 4
- Номер CAS:57736-10-4
- молекулярная формула:C14H13NO
- структура:

- имя:Posaconazole Impurity 36
- Номер CAS:2243786-02-7
- молекулярная формула:C30H35N5O3
- структура:

- имя:Lenalidomide Impurity 11
- Номер CAS:48103-74-8
- молекулярная формула:C5H7NO3
- структура:

- имя:Paroxetine Related Impurity 9
- Номер CAS:253768-88-6
- молекулярная формула:C26H24FNO5
- структура:

- имя:2-пентин-1-ола
- Номер CAS:6261-22-9
- молекулярная формула:C5H8O
- структура:

- имя:Fluvoxamine EP Impurity B Maleate
- Номер CAS:89035-92-7
- молекулярная формула:C15H21F3N2O2
- структура:
![(3aR,4S,7R,7aS)-2-(((1S,2S)-2-((4-(benzo[d]isothiazol-3-yl)piperazin-1-yl)methyl)cyclohexyl)methyl)hexahydro-1H-4,7-methanoisoindole-1,3(2H)-dione](https://www.chemicalbook.com/CAS/20180703/GIF/CB93954895.gif)
- имя:(3aR,4S,7R,7aS)-2-(((1S,2S)-2-((4-(benzo[d]isothiazol-3-yl)piperazin-1-yl)methyl)cyclohexyl)methyl)hexahydro-1H-4,7-methanoisoindole-1,3(2H)-dione
- Номер CAS:1448443-35-3
- молекулярная формула:C28H36N4O2S
- имя:Pitavastatin Impurity 10
- Номер CAS:
- молекулярная формула:
- структура:

- имя:Erlotinib Impurity 48
- Номер CAS:2304005-44-3
- молекулярная формула:C8H8BrN
- структура:

- имя:ЛЮЦИДИН
- Номер CAS:478-08-0
- молекулярная формула:C15H10O5
- структура:

- имя:Posaconazole Succinyl Ester
- Номер CAS:1488301-79-6
- молекулярная формула:C41H46F2N8O7
- структура:

- имя:Rufinamide 2,6-Didesfluoro Impurity
- Номер CAS:80819-65-4
- молекулярная формула:C10H10N4O
- структура:

- имя:Febuxostat Impurity 32 HCl
- Номер CAS:1267681-15-1
- молекулярная формула:C12H11NO3S
- имя:Cilastatin Impurity C
- Номер CAS:
- молекулярная формула:
- структура:

- имя:Mometasone Furoate EP Impurity S
- Номер CAS:2231764-75-1
- молекулярная формула:C27H30Cl2O6
- структура:

- имя:Teriflunomide Impurity 2
- Номер CAS:220512-86-7
- молекулярная формула:C12H9F3N2O2
- структура:

- имя:Dabigatran iMpurity K
- Номер CAS:2225986-95-6
- молекулярная формула:C34H41N7O5
- имя:Paroxetine Impurity 10(Paroxetine HCl Hemihydrate EP Impurity E)
- Номер CAS:
- молекулярная формула:
- структура:
![Cefixime impurity 13/Cefixime TBE impurity A/Cefixime tert-Butyl Ester/(6R,7R)-7-((Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-((2-(tert-butoxy)-2-oxoethoxy)imino)acetamido)-8-oxo-3-vinyl-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid](https://www.chemicalbook.com/CAS/20210111/GIF/79368-92-6.gif)
- имя:Cefixime impurity 13/Cefixime TBE impurity A/Cefixime tert-Butyl Ester/(6R,7R)-7-((Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-((2-(tert-butoxy)-2-oxoethoxy)imino)acetamido)-8-oxo-3-vinyl-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
- Номер CAS:79368-92-6
- молекулярная формула:C20H23N5O7S2
- имя:Cilastatin EP Impurity A
- Номер CAS:
- молекулярная формула:
- структура:

- имя:21-Hydroxy-16α-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione
- Номер CAS:56016-90-1
- молекулярная формула:C22H28O3
- имя:Azlocillin Oxide Impurity
- Номер CAS:
- молекулярная формула:
- структура:

- имя:N-Desmethyl O-Methyl Clobazam
- Номер CAS:2009208-96-0
- молекулярная формула:C16H15ClN2O3
- структура:

- имя:Iohexol EP Impurity F
- Номер CAS:1215856-35-1
- молекулярная формула:C14H19I2N3O6
- структура:

- имя:МЕСАХИНОН
- Номер CAS:19833-20-6
- молекулярная формула:C26H42O4
- структура:
![2(1H)-Quinolinone, 7-[4-(4-benzo[b]thien-4-yl-1-piperazinyl)butoxy]-1-[4-(4-benzo[b]thien-4-yl-1-piperazinyl)butyl]-](https://www.chemicalbook.com/CAS/20200611/GIF/2137823-20-0.gif)
- имя:2(1H)-Quinolinone, 7-[4-(4-benzo[b]thien-4-yl-1-piperazinyl)butoxy]-1-[4-(4-benzo[b]thien-4-yl-1-piperazinyl)butyl]-
- Номер CAS:2137823-20-0
- молекулярная формула:C41H47N5O2S2
- структура:

- имя:((2R,3S,4R,5R,6S)-6-(4-chloro-3-(4-(((S)-tetrahydrofuran-3-yl)oxy)benzyl)phenyl)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)methyl acetate
- Номер CAS:2452301-09-4
- молекулярная формула:C25H29ClO8
- структура:

- имя:10-метокси-1,6-диметилэрголин-8бета-метанол
- Номер CAS:35155-28-3
- молекулярная формула:C18H24N2O2
- структура:
![[6R-[6alpha,7beta(Z)]]-7-[2-furyl(methoxyimino)acetamido]-3-(hydroxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid](https://www.chemicalbook.com/CAS/GIF/56271-94-4.gif)
- имя:[6R-[6alpha,7beta(Z)]]-7-[2-furyl(methoxyimino)acetamido]-3-(hydroxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
- Номер CAS:56271-94-4
- молекулярная формула:C15H15N3O7S
- структура:

- имя:7-гидрокси-4-бензопирон
- Номер CAS:59887-89-7
- молекулярная формула:C9H6O3
- структура:

- имя:4,7-Dimethoxyquinoline-6-carboxamide
- Номер CAS:2839104-94-6
- молекулярная формула:C12H12N2O3