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



  • имя:DMEM
  • Номер CAS:
  • молекулярная формула:



  • структура:NM-2201
  • имя:NM-2201
  • Номер CAS:837112-21-7
  • молекулярная формула:C24H22FNO2














  • структура:Soradespa Impurity
  • имя:Soradespa Impurity
  • Номер CAS:851528-83-1
  • молекулярная формула:C23H27F3O5S

  • структура:Thailanstatin A
  • имя:Thailanstatin A
  • Номер CAS:1426953-21-0
  • молекулярная формула:C28H41NO9




  • структура:8-Hydroxy Entecavir
  • имя:8-Hydroxy Entecavir
  • Номер CAS:1795791-10-4
  • молекулярная формула:C12H15N5O4


  • структура:Нингидрин
  • имя:Нингидрин
  • Номер CAS:485-47-2
  • молекулярная формула:C9H6O4




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



  • структура:Hesperidin dihydrochalcone
  • имя:Hesperidin dihydrochalcone
  • Номер CAS:35573-79-6
  • молекулярная формула:C28H36O15






  • структура:PSI-7977-13C-d3
  • имя:PSI-7977-13C-d3
  • Номер CAS:2070009-25-3
  • молекулярная формула:C22H26D3FN3O9P






  • имя:Paris polyphylla
  • Номер CAS:
  • молекулярная формула:



  • структура:Amlodipine Impurity 27
  • имя:Amlodipine Impurity 27
  • Номер CAS:2832589-38-3
  • молекулярная формула:C26H29ClN2O7S





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

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

  • структура:Lenacapavir impurity
  • имя:Lenacapavir impurity
  • Номер CAS:3025145-48-3
  • молекулярная формула:C41H36ClF10N7O5S2


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



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

  • структура:Apalutamide Acid Impurity
  • имя:Apalutamide Acid Impurity
  • Номер CAS:1332391-04-4
  • молекулярная формула:C20H12F4N4O3S






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











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

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


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



  • имя:Raidx Astragali
  • Номер CAS:
  • молекулярная формула:

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




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