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.

Нажмите на конкретный продукт, чтобы просмотреть последние цены, информацию и сервис
структура наименование химического вещества Номер CAS молекулярная формула
1- (3-Хлорфенил) -1-гидрокси-2-пропанон 1- (3-Хлорфенил) -1-гидрокси-2-пропанон 857233-13-7 C9H9ClO2
Coenzyme Coenzyme 45127-11-5 C4H10O6S4
7-AMINO-3-[(Z)-PROP-1-ENYL]-3-CEPHEM-4-CARBOXYLIC ACID 7-AMINO-3-[(Z)-PROP-1-ENYL]-3-CEPHEM-4-CARBOXYLIC ACID 106447-44-3 C10H12N2O3S
3-Oxo Ziprasidone
(Ziprasidone Impurity B) 3-Oxo Ziprasidone (Ziprasidone Impurity B) 1159977-56-6 C21H19ClN4O2S
DAUNOMYCINONE DAUNOMYCINONE 21794-55-8 C21H18O8
EPOXIDIZED LINSEED OIL EPOXIDIZED LINSEED OIL 8016-11-3
L-Glutamic acid, N-[4-[[ (2-amino-1, 4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)meth yl]methylamino]benzoyl]- L-Glutamic acid, N-[4-[[ (2-amino-1, 4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)meth yl]methylamino]benzoyl]- 2410-93-7 C20H21N7O6
9,11-Didehydroestriol 9,11-Didehydroestriol 246021-20-5 C18H22O3
[2-(3-pyridinyl)ethylidene-1,1]bis(phosphonic acid) [2-(3-pyridinyl)ethylidene-1,1]bis(phosphonic acid) 75755-10-1 C7H11NO6P2
Desmethyl Chlorpheniramine Maleate Salt Desmethyl Chlorpheniramine Maleate Salt 22630-25-7 C19H21ClN2O4
L-Nateglinide L-Nateglinide 105816-05-5 C19H27NO3
cis-11,14-Eicosadienoic acid methyl ester cis-11,14-Eicosadienoic acid methyl ester 2463-02-7 C21H38O2
14-METHYLHEXADECANOIC ACID 14-METHYLHEXADECANOIC ACID 5918-29-6 C17H34O2
METHYL HENTRIACONTANOATE METHYL HENTRIACONTANOATE 77630-51-4 C32H64O2
15-METHYLHEXADECANOIC ACID 15-METHYLHEXADECANOIC ACID 1603-03-8 C17H34O2
12-METHYLTRIDECANOIC ACID 12-METHYLTRIDECANOIC ACID 2724-57-4 C14H28O2
HEXADECANOIC ACID-2-13C HEXADECANOIC ACID-2-13C 287100-87-2 C16H32O2
16-METHYLHEPTADECANOIC ACID METHYL ESTER 16-METHYLHEPTADECANOIC ACID METHYL ESTER 5129-61-3 C19H38O2
17-METHYLOCTADECANOIC ACID 17-METHYLOCTADECANOIC ACID 2724-59-6 C19H38O2
CIS-11,14-EICOSADIENOIC ACID METHYL ESTER CIS-11,14-EICOSADIENOIC ACID METHYL ESTER C21H38O2
CIS-7,10,13,16,19-DOCOSAPENTAENOIC ACID METHYL ESTER CIS-7,10,13,16,19-DOCOSAPENTAENOIC ACID METHYL ESTER 108698-02-8 C23H36O2
12-METHYLTETRADECANOIC ACID 12-METHYLTETRADECANOIC ACID 5502-94-3 C15H30O2
METHYL DOCOSAHEXAENOATE METHYL DOCOSAHEXAENOATE 28061-46-3 C23H34O2
METHYL 10-METHYLUNDECANOATE METHYL 10-METHYLUNDECANOATE 5129-56-6 C13H26O2
DL-2-HYDROXYDECANOIC ACID METHYL ESTER DL-2-HYDROXYDECANOIC ACID METHYL ESTER 71271-24-4 C11H22O3
CIS-10-HEPTADECENOIC ACID METHYL ESTER CIS-10-HEPTADECENOIC ACID METHYL ESTER 75190-82-8 C18H34O2
3-Hydroxy Myristic Acid Methyl Ester 3-Hydroxy Myristic Acid Methyl Ester 55682-83-2 C15H30O3
METHYL 11-METHYLDODECANOATE METHYL 11-METHYLDODECANOATE 5129-57-7 C14H28O2
13-METHYLTETRADECANOIC ACID 13-METHYLTETRADECANOIC ACID 2485-71-4 C15H30O2
PHYTANIC ACID PHYTANIC ACID 14721-66-5 C20H40O2
DODECANOIC-12,12,12-D3 ACID DODECANOIC-12,12,12-D3 ACID 79050-22-9 C12H21D3O2
3,7,11,15-TETRAMETHYLHEXADECANOIC ACID METHYL ESTER 3,7,11,15-TETRAMETHYLHEXADECANOIC ACID METHYL ESTER 1118-77-0 C21H42O2
OCTADECANOIC-18,18,18-D3 ACID OCTADECANOIC-18,18,18-D3 ACID 62163-39-7 C18H33D3O2
METHYL 15-METHYLHEXADECANOATE METHYL 15-METHYLHEXADECANOATE 6929-04-0 C18H36O2
2-HYDROXYDOCOSANOIC ACID 2-HYDROXYDOCOSANOIC ACID 13980-14-8 C22H44O3
ARACHIDIC ACID LAURYL ESTER ARACHIDIC ACID LAURYL ESTER 42232-82-6 C32H64O2
STEARYL ARACHIDATE STEARYL ARACHIDATE 22432-79-7 C38H76O2
CIS-VACCENOYL ХЛОРИД CIS-VACCENOYL ХЛОРИД 95548-26-8 C18H33ClO
20-HETE 20-HETE 79551-86-3 C20H32O3
ELAIDIC ACID ETHYL ESTER ELAIDIC ACID ETHYL ESTER 6114-18-7 C20H38O2
HENTRIACONTANOIC ACID HENTRIACONTANOIC ACID 38232-01-8 C31H62O2
POTASSIUM HEXADECANOATE-2,2-D2 POTASSIUM HEXADECANOATE-2,2-D2 203805-86-1 C16H29D2KO2
19-METHYLEICOSANOIC ACID 19-METHYLEICOSANOIC ACID 59708-73-5 C21H42O2
PALMITYL OLEATE PALMITYL OLEATE 22393-86-8 C34H66O2
OLEIC-1-13C ACID  99 ATOM % 13C OLEIC-1-13C ACID 99 ATOM % 13C 82005-44-5 C18H34O2
DL-2-HYDROXYTETRACOSANOIC ACID METHYL ESTER DL-2-HYDROXYTETRACOSANOIC ACID METHYL ESTER 2433-95-6 C25H50O3
14-METHYLPENTADECANOIC ACID 14-METHYLPENTADECANOIC ACID 4669-02-7 C16H32O2
METHYL 17-METHYLOCTADECANOATE METHYL 17-METHYLOCTADECANOATE 55124-97-5 C20H40O2
METHYL RICINELAIDATE METHYL RICINELAIDATE 7706-01-6 C19H36O3
TRANS-11-TETRADECENYL ACETATE TRANS-11-TETRADECENYL ACETATE 33189-72-9 C16H30O2
DL-ALPHA-HYDROXYMYRISTIC ACID METHYL ESTER DL-ALPHA-HYDROXYMYRISTIC ACID METHYL ESTER 56009-40-6 C15H30O3
METHYL NONACOSANOATE METHYL NONACOSANOATE 4082-55-7 C30H60O2
C19:1 (CIS-10) ACID C19:1 (CIS-10) ACID 73033-09-7 C19H36O2
METHYL ESTER OF CLA (9-CIS, 11-TRANS) METHYL ESTER OF CLA (9-CIS, 11-TRANS) 13058-52-1 C19H34O2
18-METHYLNONADECANOIC ACID 18-METHYLNONADECANOIC ACID 6250-72-2 C20H40O2
OCTADECANOIC-17,17,18,18,18-D5 ACID OCTADECANOIC-17,17,18,18,18-D5 ACID 211443-83-3 C18H31D5O2
1,12-DODECANEDIOIC-D20 КИСЛОТА 1,12-DODECANEDIOIC-D20 КИСЛОТА 89613-32-1 C12H22O4
11-METHYLDODECANOIC ACID 11-METHYLDODECANOIC ACID 5681-98-1 C13H26O2
OLEIC ACID (9,10-D2) OLEIC ACID (9,10-D2) 5711-29-5 C18H32D2O2
MYRISTELAIDIC ACID MYRISTELAIDIC ACID 50286-30-1 C14H26O2
2,2',3,4,4',5,5',6'-OCTABROMODIPHENYL ETHER 2,2',3,4,4',5,5',6'-OCTABROMODIPHENYL ETHER 337513-72-1 C12H2Br8O
OCTOXYNOL-3 OCTOXYNOL-3 2315-67-5 C16H26O2
ARACHIDYL OLEATE ARACHIDYL OLEATE 22393-88-0 C38H74O2
METHYL BRASSIDATE METHYL BRASSIDATE 7439-44-3 C23H44O2
OCTANOIC-8,8,8-D3 ACID OCTANOIC-8,8,8-D3 ACID 156779-05-4 C8H13D3O2
DECANOIC-10,10,10-D3 ACID DECANOIC-10,10,10-D3 ACID 102611-15-4 C10H17D3O2
METHYL 12-METHYLTRIDECANOATE METHYL 12-METHYLTRIDECANOATE 5129-58-8 C15H30O2
RICININE RICININE 524-40-3 C8H8N2O2
METHYL 16-METHYLOCTADECANOATE METHYL 16-METHYLOCTADECANOATE 2490-16-6 C20H40O2
CIS-8,11,14-EICOSATRIENOIC ACID METHYL ESTER CIS-8,11,14-EICOSATRIENOIC ACID METHYL ESTER 21061-10-9 C21H36O2
METHYL 13-METHYLTETRADECANOATE METHYL 13-METHYLTETRADECANOATE 5129-59-9 C16H32O2
11-METHYLTRIDECANOIC ACID 11-METHYLTRIDECANOIC ACID 29709-05-5 C14H28O2
METHYL 2-HYDROXYDOCOSANOATE METHYL 2-HYDROXYDOCOSANOATE 13980-17-1 C23H46O3
2,2',4,5'-TETRABROMODIPHENYL ETHER 2,2',4,5'-TETRABROMODIPHENYL ETHER 243982-82-3 C12H6Br4O
STEARYL OLEATE STEARYL OLEATE 17673-49-3 C36H70O2
METHYL 13-METHYLPENTADECANOATE METHYL 13-METHYLPENTADECANOATE C17H34O2
TETRADECANOIC-14,14,14-D3 ACID TETRADECANOIC-14,14,14-D3 ACID 62217-71-4 C14H25D3O2
HEPTALDEHYDE (DNPH DERIVATIVE) HEPTALDEHYDE (DNPH DERIVATIVE) 2074-05-7 C13H18N4O4
SODIUM OCTANOATE-1-13C SODIUM OCTANOATE-1-13C 201612-61-5 C8H15NaO2
9-Octadecynoic acid methyl ester 9-Octadecynoic acid methyl ester 1120-32-7 C19H34O2
DECANOIC-D19 КИСЛОТА DECANOIC-D19 КИСЛОТА 88170-22-3 C10HD19O2
OCTANOIC-1,2,3,4-13C4 ACID OCTANOIC-1,2,3,4-13C4 ACID 159118-65-7 C8H16O2
TETRADECANOIC ACID-1-13C TETRADECANOIC ACID-1-13C 57677-52-8 C14H28O2
METHYL 2-HYDROXYHEXADECANOATE METHYL 2-HYDROXYHEXADECANOATE 16742-51-1 C17H34O3
(Z,E)-9,11-TDDA (Z,E)-9,11-TDDA 30562-09-5 C16H28O2
CIS-10-PENTADECENOIC КИСЛОТА МЕТИЛ ЭСТЕР (C15: 1) CIS-10-PENTADECENOIC КИСЛОТА МЕТИЛ ЭСТЕР (C15: 1) 90176-52-6 C16H30O2
METHYL 12-METHYLTETRADECANOATE METHYL 12-METHYLTETRADECANOATE 5129-66-8 C16H32O2
ARACHIDYL BEHENATE ARACHIDYL BEHENATE 42233-14-7 C42H84O2
1,10-DECANEDIOIC-D16 ACID 1,10-DECANEDIOIC-D16 ACID 73351-71-0 C10H2D16O4
METHYL 14-METHYLHEXADECANOATE METHYL 14-METHYLHEXADECANOATE 2490-49-5 C18H36O2
METHYL 3-HYDROXYDECANOATE METHYL 3-HYDROXYDECANOATE 62675-82-5 C11H22O3
HEXADECANOIC ACID-1,2-13C2 HEXADECANOIC ACID-1,2-13C2 86683-25-2 C16H32O2
FATTY ACIDS C16-18 FATTY ACIDS C16-18 67701-03-5 C34H68O4
TRANS-9,10-EPOXYOCTADECANOIC ACID TRANS-9,10-EPOXYOCTADECANOIC ACID 2443-39-2 C18H34O3
METHYL 14-METHYLPENTADECANOATE METHYL 14-METHYLPENTADECANOATE 5129-60-2 C17H34O2
METHYL MYRISTELAIDATE METHYL MYRISTELAIDATE 72025-18-4 C15H28O2
L-A-HYDROXYGLUTARIC ACID DISODIUM) L-A-HYDROXYGLUTARIC ACID DISODIUM) 63512-50-5 C5H9NaO5
2-HYDROXYEICOSANOIC ACID 2-HYDROXYEICOSANOIC ACID 16742-48-6 C20H40O3
METHYL 2-HYDROXYEICOSANOATE METHYL 2-HYDROXYEICOSANOATE 16742-49-7 C21H42O3
METHYL 2-HYDROXYDODECANOATE METHYL 2-HYDROXYDODECANOATE 51067-85-7 C13H26O3