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
LAURIC ACID-1,2,3,4-13C4 LAURIC ACID-1,2,3,4-13C4 287111-14-2 C12H24O2
MethylNervonate(15c) MethylNervonate(15c)
MethylVaccenate(11c) MethylVaccenate(11c)
Cholesteryl oleate-13C18
		
	Cholesteryl oleate-13C18 C45H78O2
Acetone  O-2,3,4,5,6-PFBHA-oxime Acetone O-2,3,4,5,6-PFBHA-oxime 899828-53-6 C10H8F5NO
Ethyl 4-hydroxybenzoate-ring-13C6 solution
		
	Ethyl 4-hydroxybenzoate-ring-13C6 solution C2H5*
2-Diphenylacetyl-3-(ethylidene-hydrazono)indan-1-one,  2-Diphenylacetyl-indan-1,3-dione-1-ethylidenehydrazone 2-Diphenylacetyl-3-(ethylidene-hydrazono)indan-1-one, 2-Diphenylacetyl-indan-1,3-dione-1-ethylidenehydrazone 101228-21-1 C25H20N2O2
Naphthenes  Mix Naphthenes Mix
3,6,3-Nonylphenol-d2,  363-NP-D2,  4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenol-3,5-d2 3,6,3-Nonylphenol-d2, 363-NP-D2, 4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenol-3,5-d2 1173020-19-3 C15H24O
4-(1-Methyl-1-propylpentyl)phenol
		
	4-(1-Methyl-1-propylpentyl)phenol C15H24O
(3E)-2-(2,2-diphenylacetyl)-3-(propan-2-ylidenehydrazinylidene)inden-1-one (3E)-2-(2,2-diphenylacetyl)-3-(propan-2-ylidenehydrazinylidene)inden-1-one 6287-79-2 C26H22N2O2
Propyl 4-hydroxybenzoate-ring-13C6 solution
		
	Propyl 4-hydroxybenzoate-ring-13C6 solution C3H7*
8260  Surrogate  Spike  Mix 8260 Surrogate Spike Mix
3,6,3-Nonylphenol  diethoxylate-13C6,  363-NP2EO-13C6,  2-{2-[4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenoxy]ethoxy}ethanol-13C6,  2-{2-[4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenoxy]ethoxy}ethanol-13C6 3,6,3-Nonylphenol diethoxylate-13C6, 363-NP2EO-13C6, 2-{2-[4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenoxy]ethoxy}ethanol-13C6, 2-{2-[4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenoxy]ethoxy}ethanol-13C6 1173019-36-7 C19H32O3
Carbonyl-DNPH  Mix  1 Carbonyl-DNPH Mix 1
PCB  standard  solution PCB standard solution
4-(2-Ethyl-1-methylhexyl)phenol
		
	4-(2-Ethyl-1-methylhexyl)phenol 186825-39-8 C15H24O
DECYL ALDEHYDE (DNPH DERIVATIVE) DECYL ALDEHYDE (DNPH DERIVATIVE) 1527-95-3 C16H24N4O4
CARB  Carbonyl-DNPH  Mix  1 CARB Carbonyl-DNPH Mix 1
2-Diphenylacetyl-indan-1,3-dione-1-(2-butenylidene)hydrazone,  3-(2-Butenylidene-hydrazono)-2-diphenylacetyl-indan-1-one 2-Diphenylacetyl-indan-1,3-dione-1-(2-butenylidene)hydrazone, 3-(2-Butenylidene-hydrazono)-2-diphenylacetyl-indan-1-one 103480-19-9 C27H22N2O2
2-Diphenylacetyl-3-(propylidene-hydrazono)indan-1-one,  2-Diphenylacetyl-indan-1,3-dione-1-propylidenehydrazone 2-Diphenylacetyl-3-(propylidene-hydrazono)indan-1-one, 2-Diphenylacetyl-indan-1,3-dione-1-propylidenehydrazone 1119449-20-5 C26H22N2O2
13C15 DON 13C15 DON 911392-36-4 C15H20O6
2,23,4,45,6-HEPTABROMODIPHENYL ETHER 2,23,4,45,6-HEPTABROMODIPHENYL ETHER 207122-16-5 C12H3Br7O
4-(1-ethyl-1-methylhexyl)phenol 4-(1-ethyl-1-methylhexyl)phenol 52427-13-1 C15H24O
3,6,3-Nonylphenol-13C6,  363-NP-13C6,  4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenol-13C6  (ring-13C6) 3,6,3-Nonylphenol-13C6, 363-NP-13C6, 4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenol-13C6 (ring-13C6) 1173020-38-6 C15H24O
3,3μ,4,4μ,5-PentaBDE,  3,3μ,4,4μ,5-Pentabromodiphenyl  ether  solution,  PBDE  126 3,3μ,4,4μ,5-PentaBDE, 3,3μ,4,4μ,5-Pentabromodiphenyl ether solution, PBDE 126 366791-32-4 C12H5Br5O
CARB  Method  1004  DNPH  Mix  2 CARB Method 1004 DNPH Mix 2
3,3μ,5-TriBDE,  3,3μ,5-Tribromodiphenyl  ether  solution,  PBDE  36 3,3μ,5-TriBDE, 3,3μ,5-Tribromodiphenyl ether solution, PBDE 36 147217-79-6 C12H7Br3O
2,4,6,8H-N,N,N,N-тетранитро-1,3,5,7-тетразоцин 2,4,6,8H-N,N,N,N-тетранитро-1,3,5,7-тетразоцин 2691-41-0 C4H8N8O8
Trichothecene  Mix  solution Trichothecene Mix solution C15H24O
4-tert-Octylphenyl-3,5-D2 Diethoxylate Solution, 1ug/ml in Acetone 4-tert-Octylphenyl-3,5-D2 Diethoxylate Solution, 1ug/ml in Acetone 1173019-49-2 C18H30O3
Aroclor  Spike  Mix Aroclor Spike Mix
2,4-dinitro-N-(octylideneamino)aniline 2,4-dinitro-N-(octylideneamino)aniline 1726-77-8 C14H20N4O4
2-Diphenylacetyl-3-(cyclohexyl-hydrazono)indan-1-one 2-Diphenylacetyl-3-(cyclohexyl-hydrazono)indan-1-one 108041-11-8 C29H26N2O2
15-ацетилвомитоксин, 3-d3-AcDON 15-ацетилвомитоксин, 3-d3-AcDON 876926-22-6 C17H19D3O7
Акролеин O-2,3,4,5,6-PFBHA-оксим, пропенал O-пентафторфенилметилоксим Акролеин O-2,3,4,5,6-PFBHA-оксим, пропенал O-пентафторфенилметилоксим 932710-55-9 C10H6F5NO
3-Acetyl-DON  13C  labeled 3-Acetyl-DON 13C labeled 1217476-81-7 13C17H22O7
4-tert-Octylphenyl-3,5-D2 Monoethoxylate Solution, 1ug/ml in Acetone 4-tert-Octylphenyl-3,5-D2 Monoethoxylate Solution, 1ug/ml in Acetone 1173022-57-5 C16H24D2O2
Nonylphenol diethoxylate solution
		
	Nonylphenol diethoxylate solution
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol
		
	4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol C15H24O
CLP  OLM04  SV  Mix  (2nd  Lot) CLP OLM04 SV Mix (2nd Lot)
CARB  Method  1004  DNPH  Mix  1 CARB Method 1004 DNPH Mix 1
Aflatoxin B1-<sup>13</sup>C<sub>17</sub> Aflatoxin B1-13C17 1217449-45-0 C17H12O6
Methyl 4-hydroxybenzoate-ring-13C6 solution
		
	Methyl 4-hydroxybenzoate-ring-13C6 solution CH3*
Nonylphenol monoethoxylate solution
		
	Nonylphenol monoethoxylate solution
D1-ДОН D1-ДОН 919488-17-8 C15H20O6
sodium O,O-dimethyl dithiophosphate sodium O,O-dimethyl dithiophosphate 26377-29-7 C2H6NaO2PS2
363-NP2EO-D2,  2-{2-[4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenoxy-3,5-d2]ethoxy}ethanol,  2-{2-[4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenoxy-3,5-d2]ethoxy}ethanol,  3,6,3-Nonylphenol  diethoxylate-d2  (ring-3,5-d2) 363-NP2EO-D2, 2-{2-[4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenoxy-3,5-d2]ethoxy}ethanol, 2-{2-[4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenoxy-3,5-d2]ethoxy}ethanol, 3,6,3-Nonylphenol diethoxylate-d2 (ring-3,5-d2) 1173021-42-5 C19H32O3
353-NP,  4-(1-Ethyl-1,3-dimethylpentyl)phenol 353-NP, 4-(1-Ethyl-1,3-dimethylpentyl)phenol 186825-36-5 C15H24O
2-Diphenylacetyl-3-(2-propenylidene-hydrazono)indan-1-one,  2-Diphenylacetyl-indan-1,3-dione-1-(2-propenylidene)hydrazone 2-Diphenylacetyl-3-(2-propenylidene-hydrazono)indan-1-one, 2-Diphenylacetyl-indan-1,3-dione-1-(2-propenylidene)hydrazone 101611-80-7 C26H20N2O2
3,6,3-Nonylphenol-monoethoxylate-13C6,  363-NP1EO-13C6,  2-[4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenoxy]ethanol-13C6,  2-[4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenoxy]ethanol-13C6 3,6,3-Nonylphenol-monoethoxylate-13C6, 363-NP1EO-13C6, 2-[4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenoxy]ethanol-13C6, 2-[4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenoxy]ethanol-13C6 1173019-61-8 C17H28O2
Глютаральдегид-О-2,3,4,5,6-PFBHA-оксим Глютаральдегид-О-2,3,4,5,6-PFBHA-оксим 932710-48-0 C19H12F10N2O2
2-Diphenylacetyl-3-(methylene-hydrazono)indan-1-one,  2-Diphenylacetyl-indan-1,3-dione-1-methylidenehydrazone 2-Diphenylacetyl-3-(methylene-hydrazono)indan-1-one, 2-Diphenylacetyl-indan-1,3-dione-1-methylidenehydrazone 1119449-21-6 C24H18N2O2
TO11/IP-6A Aldehyde/Ketone-DNPH Mix
		
	TO11/IP-6A Aldehyde/Ketone-DNPH Mix
Fully  13C-labelled  T-2  Toxin,  U-[13C24]  -  T-2  Toxin Fully 13C-labelled T-2 Toxin, U-[13C24] - T-2 Toxin 13C24H34O9
Peanut butter (aflatoxin low level)
		
	Peanut butter (aflatoxin low level)
Fumonisin  Mixture Fumonisin Mixture
Охратоксин A13C20 раствор Охратоксин A13C20 раствор 911392-42-2 13C20H18ClNO6
489-32-7 489-32-7 489-32-7 C33H40O15
Fumonisin  B2-13C34  solution Fumonisin B2-13C34 solution 1217481-36-1 13C34H59NO14
Докетаксел Докетаксел 114977-28-5 C43H53NO14
Algae  bloom  standard,  Algae  bloom  toxin,  Biotoxin,  Cyanobacterial  toxin Algae bloom standard, Algae bloom toxin, Biotoxin, Cyanobacterial toxin 154037-70-4 C52H71N7O12
Fumonisin  B3-13C34  solution Fumonisin B3-13C34 solution 13C34H59NO14
DEOXYNIVALENOL-3-GLUCOSIDE DEOXYNIVALENOL-3-GLUCOSIDE 131180-21-7 C21H30O11
B-Trichothecene  mix,  (DON,  NIV,  3-AcDON,  15-AcDON) B-Trichothecene mix, (DON, NIV, 3-AcDON, 15-AcDON)
Algae  bloom  toxin,  Biotoxin,  Cyanobacterial  toxin Algae bloom toxin, Biotoxin, Cyanobacterial toxin 157622-02-1 C54H72N8O12
Kaseisorb LC ODS 2000 2.0mmI.D. X 50mm Kaseisorb LC ODS 2000 2.0mmI.D. X 50mm
20958-18-3 20958-18-3 20958-18-3 C18H14O3