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
  • имя:PSI-7977-13C-d3
  • Номер CAS:2070009-25-3
  • молекулярная формула:C2113CH26D3FN3O9P

  • структура:7,10-Dimethoxy-10-DAB III
  • имя:7,10-Dimethoxy-10-DAB III
  • Номер CAS:183133-94-0
  • молекулярная формула:C31H40O10


  • структура:Платикодин D2
  • имя:Платикодин D2
  • Номер CAS:66663-90-9
  • молекулярная формула:C63H102O33


  • структура:Flomoxef Impurity 5
  • имя:Flomoxef Impurity 5
  • Номер CAS:134237-56-2
  • молекулярная формула:C25H23ClF2N2O6S




  • структура:BENFLUOREX HYDROCHLORIDE
  • имя:BENFLUOREX HYDROCHLORIDE
  • Номер CAS:23602-78-0
  • молекулярная формула:C19H20F3NO2

  • структура:ZERANOL
  • имя:ZERANOL
  • Номер CAS:55331-29-8
  • молекулярная формула:C18H26O5

  • структура:cucurbitacins
  • имя:cucurbitacins
  • Номер CAS:60137-06-6
  • молекулярная формула:C30H42O6

  • структура:Palmatine chloride hydrate
  • имя:Palmatine chloride hydrate
  • Номер CAS:171869-95-7
  • молекулярная формула:C21H24ClNO5



  • структура:THEAFLAVINE-3,3'-DIGALLATE
  • имя:THEAFLAVINE-3,3'-DIGALLATE
  • Номер CAS:33377-72-9
  • молекулярная формула:C43H32O20





  • структура:NIVALENOL
  • имя:NIVALENOL
  • Номер CAS:23282-20-4
  • молекулярная формула:C15H20O7

  • структура:3-ACETYLDEOXYNIVALENOL
  • имя:3-ACETYLDEOXYNIVALENOL
  • Номер CAS:50722-38-8
  • молекулярная формула:C17H22O7

  • структура:ETHYLENE DI(THIOTOSYLATE)
  • имя:ETHYLENE DI(THIOTOSYLATE)
  • Номер CAS:2225-23-2
  • молекулярная формула:C16H18O4S4

  • структура:METHYL ARACHIDONATE
  • имя:METHYL ARACHIDONATE
  • Номер CAS:2566-89-4
  • молекулярная формула:C21H34O2

  • структура:RETRORSINE
  • имя:RETRORSINE
  • Номер CAS:480-54-6
  • молекулярная формула:C18H25NO6

  • структура:DIACETOXYSCIRPENOL
  • имя:DIACETOXYSCIRPENOL
  • Номер CAS:2270-40-8
  • молекулярная формула:C19H26O7


  • структура:OCTADECANOIC-2,2-D2 ACID
  • имя:OCTADECANOIC-2,2-D2 ACID
  • Номер CAS:19905-58-9
  • молекулярная формула:C18H34D2O2

  • структура:ZEARALANONE
  • имя:ZEARALANONE
  • Номер CAS:5975-78-0
  • молекулярная формула:C18H24O5

  • структура:OCHRATOXIN B
  • имя:OCHRATOXIN B
  • Номер CAS:4825-86-9
  • молекулярная формула:C20H19NO6


  • структура:ADRENIC ACID
  • имя:ADRENIC ACID
  • Номер CAS:28874-58-0
  • молекулярная формула:C22H36O2

  • структура:TETRYL
  • имя:TETRYL
  • Номер CAS:479-45-8
  • молекулярная формула:C7H5N5O8

  • структура:tert-Butyldiphenylsilane
  • имя:tert-Butyldiphenylsilane
  • Номер CAS:33729-92-9
  • молекулярная формула:C16H20Si

  • структура:DIHYDROLIPOIC ACID
  • имя:DIHYDROLIPOIC ACID
  • Номер CAS:462-20-4
  • молекулярная формула:C8H16O2S2







  • структура:TRANS-9-OCTADECENOL
  • имя:TRANS-9-OCTADECENOL
  • Номер CAS:506-42-3
  • молекулярная формула:C18H36O

  • структура:1,12-OCTADECANEDIOL
  • имя:1,12-OCTADECANEDIOL
  • Номер CAS:2726-73-0
  • молекулярная формула:C18H38O2


  • структура:BUTTPARK 32\09-93
  • имя:BUTTPARK 32\09-93
  • Номер CAS:111562-32-4
  • молекулярная формула:C9H9N3

  • структура:BENZYL ISOPROPENYL ETHER
  • имя:BENZYL ISOPROPENYL ETHER
  • Номер CAS:32783-20-3
  • молекулярная формула:C10H12O

  • структура:BETA-ZEARALENOL
  • имя:BETA-ZEARALENOL
  • Номер CAS:71030-11-0
  • молекулярная формула:C18H24O5



  • структура:ALPHA-ZEARALENOL
  • имя:ALPHA-ZEARALENOL
  • Номер CAS:36455-72-8
  • молекулярная формула:C18H24O5


  • структура:NISTC17887808
  • имя:NISTC17887808
  • Номер CAS:17887-80-8
  • молекулярная формула:C9H24O2Si2


  • структура:HT-2 TOXIN
  • имя:HT-2 TOXIN
  • Номер CAS:26934-87-2
  • молекулярная формула:C22H32O8

  • структура:5-Vinylpyrrolidone
  • имя:5-Vinylpyrrolidone
  • Номер CAS:7529-16-0
  • молекулярная формула:C6H9NO

  • структура:EPA
  • имя:EPA
  • Номер CAS:73167-03-0
  • молекулярная формула:C20H29O2.Na

  • структура:10-METHYLUNDECANOIC ACID
  • имя:10-METHYLUNDECANOIC ACID
  • Номер CAS:2724-56-3
  • молекулярная формула:C12H24O2

  • структура:2-HYDROXYDODECANOIC ACID
  • имя:2-HYDROXYDODECANOIC ACID
  • Номер CAS:2984-55-6
  • молекулярная формула:C12H24O3

  • структура:OCTANOIC-D15 ACID
  • имя:OCTANOIC-D15 ACID
  • Номер CAS:69974-55-6
  • молекулярная формула:C8HD15O2


  • структура:HEXADECANOIC ACID-1-13C
  • имя:HEXADECANOIC ACID-1-13C
  • Номер CAS:57677-53-9
  • молекулярная формула:C16H32O2

  • структура:DIMETHYL HEXADECANEDIOATE
  • имя:DIMETHYL HEXADECANEDIOATE
  • Номер CAS:19102-90-0
  • молекулярная формула:C18H34O4

  • структура:DIMETHYL BRASSYLATE
  • имя:DIMETHYL BRASSYLATE
  • Номер CAS:1472-87-3
  • молекулярная формула:C15H28O4

  • структура:4,6-DIOXOHEPTANOIC ACID
  • имя:4,6-DIOXOHEPTANOIC ACID
  • Номер CAS:51568-18-4
  • молекулярная формула:C7H10O4

  • структура:ARACHIDYL LAURATE
  • имя:ARACHIDYL LAURATE
  • Номер CAS:36617-18-2
  • молекулярная формула:C32H64O2

  • структура:HEXADECANOIC-D31 ACID
  • имя:HEXADECANOIC-D31 ACID
  • Номер CAS:39756-30-4
  • молекулярная формула:C16HD31O2


  • структура:OCTANOIC 1-13C ACID
  • имя:OCTANOIC 1-13C ACID
  • Номер CAS:59669-16-8
  • молекулярная формула:C8H16O2

  • структура:METHYL 8-METHYLNONANOATE
  • имя:METHYL 8-METHYLNONANOATE
  • Номер CAS:5129-54-4
  • молекулярная формула:C11H22O2


  • структура:HEXADECANOIC-2,2-D2 ACID
  • имя:HEXADECANOIC-2,2-D2 ACID
  • Номер CAS:62689-96-7
  • молекулярная формула:C16H30D2O2



  • структура:Colestipol hydrochloride
  • имя:Colestipol hydrochloride
  • Номер CAS:37296-80-3
  • молекулярная формула:C8H24ClN5

  • структура:2-HYDROXYDECANOIC ACID
  • имя:2-HYDROXYDECANOIC ACID
  • Номер CAS:5393-81-7
  • молекулярная формула:C10H20O3

  • структура:CALCIUM GLUCOHEPTONATE
  • имя:CALCIUM GLUCOHEPTONATE
  • Номер CAS:17140-60-2
  • молекулярная формула:C7H16CaO8



  • структура:DIMETHYL OCTADECANEDIOATE
  • имя:DIMETHYL OCTADECANEDIOATE
  • Номер CAS:1472-93-1
  • молекулярная формула:C20H38O4


  • структура:DODECANOIC-2,2-D2 ACID
  • имя:DODECANOIC-2,2-D2 ACID
  • Номер CAS:64118-39-4
  • молекулярная формула:C12H22D2O2

  • структура:OCTADECANOIC ACID-1-13C
  • имя:OCTADECANOIC ACID-1-13C
  • Номер CAS:85541-42-0
  • молекулярная формула:C18H36O2


  • структура:DIMETHYL UNDECANEDIOATE
  • имя:DIMETHYL UNDECANEDIOATE
  • Номер CAS:4567-98-0
  • молекулярная формула:C13H24O4

  • структура:Methyl myristoleate ≥98.
  • имя:Methyl myristoleate ≥98.
  • Номер CAS:56219-06-8
  • молекулярная формула:C15H28O2


  • структура:OLEIC ACID OLEYL ESTER
  • имя:OLEIC ACID OLEYL ESTER
  • Номер CAS:3687-45-4
  • молекулярная формула:C36H68O2

  • структура:Estradiol hemihydrate
  • имя:Estradiol hemihydrate
  • Номер CAS:35380-71-3
  • молекулярная формула:C18H24O2.H2O



  • имя:PERTUSSIS TOXIN
  • Номер CAS:70323-44-3
  • молекулярная формула:NULL

  • структура:ISOSTEARIC ACID
  • имя:ISOSTEARIC ACID
  • Номер CAS:2724-58-5
  • молекулярная формула:C18H36O2


  • структура:SODIUM UNDECYLENATE
  • имя:SODIUM UNDECYLENATE
  • Номер CAS:3398-33-2
  • молекулярная формула:C11H21NaO2

  • структура:OCTADECANOIC-D35 ACID
  • имя:OCTADECANOIC-D35 ACID
  • Номер CAS:17660-51-4
  • молекулярная формула:C18H36O2




  • структура:METHYL PENTACOSANOATE
  • имя:METHYL PENTACOSANOATE
  • Номер CAS:55373-89-2
  • молекулярная формула:C26H52O2

  • структура:3-HYDROXYDODECANOIC ACID
  • имя:3-HYDROXYDODECANOIC ACID
  • Номер CAS:1883-13-2
  • молекулярная формула:C12H24O3