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
Сульфанитран Сульфанитран 122-16-7 C14H13N3O5S
Амилметакрезол Амилметакрезол 1300-94-3 C12H18O
10,11-Dihydrocarbamazepine 10,11-Dihydrocarbamazepine 3564-73-6 C15H14N2O
3-[(Dimethylamino)methyl]-1,2,3,9-tetrahydro-9-methyl-4H-carbazol-4-one hydrochloride 3-[(Dimethylamino)methyl]-1,2,3,9-tetrahydro-9-methyl-4H-carbazol-4-one hydrochloride 119812-29-2 C16H21ClN2O
alpha-Amyrin alpha-Amyrin 638-95-9 C30H50O
R-(?)-Fluoxetine hydrochloride R-(?)-Fluoxetine hydrochloride 114247-09-5 C17H19ClF3NO
Ascorbyl glucoside Ascorbyl glucoside 129499-78-1 C12H18O11
2-[((2',6'-DICHLORO-4'-HYDROXY)PHENYL)AMINO]BENZENEACETIC ACID 2-[((2',6'-DICHLORO-4'-HYDROXY)PHENYL)AMINO]BENZENEACETIC ACID 64118-84-9 C14H11Cl2NO3
10,11-DIHYDRO-10-HYDROXYCARBAZEPINE 10,11-DIHYDRO-10-HYDROXYCARBAZEPINE 29331-92-8 C15H14N2O2
1,3-DIHYDROXYACETONE DIMER 1,3-DIHYDROXYACETONE DIMER 26776-70-5 C3H6O3
(+)-TERPINEN-4-OL (+)-TERPINEN-4-OL 2438-10-0 C10H18O
(+/-)-THIOPENTAL (+/-)-THIOPENTAL 76-75-5 C11H18N2O2S
Бромоприд Бромоприд 4093-35-0 C14H22BrN3O2
OXANTEL PAMOATE OXANTEL PAMOATE 68813-55-8 C49H48N4O8
Амцинонид Амцинонид 51022-69-6 C28H35FO7
OXYCODONE HYDROCHLORIDE OXYCODONE HYDROCHLORIDE 124-90-3 C18H22ClNO4
Опипрамол Опипрамол 315-72-0 C23H29N3O
Ethylhydrocupreine гидрохлорид Ethylhydrocupreine гидрохлорид 3413-58-9 C21H29ClN2O2
4-этоксиметилен-2-phenyloxazolin-5-он 4-этоксиметилен-2-phenyloxazolin-5-он 15646-46-5 C12H11NO3
аллидохлор аллидохлор 93-71-0 C8H12ClNO
DIGOXIGENIN DIGOXIGENIN 1672-46-4 C23H34O5
SCHRADAN SCHRADAN 152-16-9 C8H24N4O3P2
Flufenacet Flufenacet 142459-58-3 C14H13F4N3O2S
Цитиоат Цитиоат 115-93-5 C8H12NO5PS2
ETHIPROLE ETHIPROLE 181587-01-9 C13H9Cl2F3N4OS
O,P'-DDE O,P'-DDE 3424-82-6 C14H8Cl4
4-трет-бутил-2-хлорфенол 4-трет-бутил-2-хлорфенол 98-28-2 C10H13ClO
дитиопир дитиопир 97886-45-8 C15H16F5NO2S2
CORTISOL 17-VALERATE CORTISOL 17-VALERATE 57524-89-7 C26H38O6
1-(2-[4-Chlorophenoxy]acetyl)-4-(3,4-methylenedioxybenzyl)piperazine 1-(2-[4-Chlorophenoxy]acetyl)-4-(3,4-methylenedioxybenzyl)piperazine 34161-24-5 C20H21ClN2O4
5-Ethyl-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-1H-imidazolin-2-yl)nicotinic acid 5-Ethyl-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-1H-imidazolin-2-yl)nicotinic acid 81385-77-5 C32H24O3S
2,4,5,6-TETRACHLORO-M-XYLENE 2,4,5,6-TETRACHLORO-M-XYLENE 877-09-8 C8H6Cl4
4,4'-DDA 4,4'-DDA 83-05-6 C14H10Cl2O2
Гексобарбитал Гексобарбитал 56-29-1 C12H16N2O3
Flurprimidol Flurprimidol 56425-91-3 C15H15F3N2O2
ISOBENZAN ISOBENZAN 297-78-9 C9H4Cl8O
BUPRENORPHINE HYDROCHLORIDE BUPRENORPHINE HYDROCHLORIDE 53152-21-9 C29H41NO4.ClH
TRICHLORONATE TRICHLORONATE 327-98-0 C10H12Cl3O2PS
CHLORDENE CHLORDENE 3734-48-3 C10H6Cl6
THIONAZIN THIONAZIN 297-97-2 C8H13N2O3PS
FLUBENDAZOLE FLUBENDAZOLE 37893-02-0 C17H10F6N4S
Диметенамид Диметенамид 87674-68-8 C12H18ClNO2S
1,2-дибромэтан-д {4} 1,2-дибромэтан-д {4} 22581-63-1 C2Br2D4
OXYPHENCYCLIMINE OXYPHENCYCLIMINE 125-52-0 C20H28N2O3.ClH
2,3,4-TRICHLOROANISOLE 2,3,4-TRICHLOROANISOLE 54135-80-7 C7H5Cl3O
Азоксибензол Азоксибензол 495-48-7 C12H10N2O
МКПБ МКПБ 94-81-5 C11H13ClO3
BHC BHC 608-73-1 C6H6Cl6
Dinitramine Dinitramine 29091-05-2 C11H13F3N4O4
Мепензолата бромид Мепензолата бромид 76-90-4 C21H26BrNO3
NEBURON NEBURON 555-37-3 C12H16Cl2N2O
PENTACHLOROTHIOANISOLE PENTACHLOROTHIOANISOLE 1825-19-0 C7H3Cl5S
CHLORFENAC CHLORFENAC 85-34-7 C8H5Cl3O2
FLONICAMID FLONICAMID 158062-67-0 C9H6F3N3O
ETRIDIAZOLE ETRIDIAZOLE 2593-15-9 C5H5Cl3N2OS
CARFENTRAZONE-ETHYL CARFENTRAZONE-ETHYL 128639-02-1 C15H14Cl2F3N3O3
Formoterol fumarate dihydrate Formoterol fumarate dihydrate 183814-30-4 C23H28N2O8
2,4-динитро-6-трет-бутилфенол 2,4-динитро-6-трет-бутилфенол 1420-07-1 C10H12N2O5
Heptachlor- endo- epoxide(trans-,isomer A) Heptachlor- endo- epoxide(trans-,isomer A) 28044-83-9 C10H5Cl7O
ТРИЭТИЛТИН ХЛОРИД ТРИЭТИЛТИН ХЛОРИД 994-31-0 C6H15ClSn
BENZATHINE PENICILLINE G TETRAHYDRATE BENZATHINE PENICILLINE G TETRAHYDRATE 41372-02-5 C32H38N4O4S
2,3-ДИНИРОТОЛУОЛ 2,3-ДИНИРОТОЛУОЛ 602-01-7 C7H6N2O4
2,5-PYRIDINEDICARBOXYLIC ACID DI-N-PROPYL ESTER 2,5-PYRIDINEDICARBOXYLIC ACID DI-N-PROPYL ESTER 136-45-8 C13H17NO4
LINOELAIDIC ACID LINOELAIDIC ACID 506-21-8 C18H32O2
2,6-DIMETHYL-4-NITROSOPHENOL 2,6-DIMETHYL-4-NITROSOPHENOL 14818-35-0 C12H16O2
THIOTHIAMINE THIOTHIAMINE 299-35-4 C12H16N4OS2
METHYL HENEICOSANOATE METHYL HENEICOSANOATE 6064-90-0 C22H44O2
Энтерокиназа Энтерокиназа 9014-74-8 NULL
(+)-ISOMENTHOL (+)-ISOMENTHOL 23283-97-8 C10H20O
GAMMA-LINOLENIC ACID METHYL ESTER GAMMA-LINOLENIC ACID METHYL ESTER 16326-32-2 C19H32O2
SUNFLOWER SEED OIL SUNFLOWER SEED OIL 8001-21-6 NULL
(-)-Терпинен-4-ол (-)-Терпинен-4-ол 20126-76-5 C10H18O
CHONDROITIN SULFATE B SODIUM SALT CHONDROITIN SULFATE B SODIUM SALT 54328-33-5 NULL
ALPHA,ALPHA'-BIS(4-HYDROXYPHENYL)-1,4-DIISOPROPYLBENZENE ALPHA,ALPHA'-BIS(4-HYDROXYPHENYL)-1,4-DIISOPROPYLBENZENE 2167-51-3 C24H26O2
2,4,6-Трихлоранизол 2,4,6-Трихлоранизол 87-40-1 C7H5Cl3O
(-)-alpha-bisabolol (-)-alpha-bisabolol 23089-26-1 C15H26O
алий trichloroammineplatinate (II) алий trichloroammineplatinate (II) 13820-91-2 Cl3H3KNPt
Пиретанид Пиретанид 55837-27-9 C17H18N2O5S
4-METHOXY-1,3-PHENYLENEDIAMINE SULFATE HYDRATE 4-METHOXY-1,3-PHENYLENEDIAMINE SULFATE HYDRATE 123333-56-2 C7H10N2O.H2O4S
2-НИТРОНАФТАЛИН 2-НИТРОНАФТАЛИН 581-89-5 C10H7NO2
TRANS-11-OCTADECENOIC ACID TRANS-11-OCTADECENOIC ACID 693-72-1 C18H34O2
Молграмостим Молграмостим 99283-10-0
N,N'-Dipropylurea N,N'-Dipropylurea 623-95-0 C7H16N2O
Fenoxanil Fenoxanil 115852-48-7 C15H18Cl2N2O2
BENTRANIL BENTRANIL 1022-46-4 C14H9NO2
3-AMINO-2-OXAZOLIDINONE 3-AMINO-2-OXAZOLIDINONE 80-65-9 C3H6N2O2
EPN EPN 2104-64-5 C14H14NO4PS
ALDICARB-SULFONE ALDICARB-SULFONE 1646-88-4 C7H14N2O4S
CARBOFURAN-3-HYDROXY CARBOFURAN-3-HYDROXY 16655-82-6 C12H15NO4
пирибутикарб пирибутикарб 88678-67-5 C18H22N2O2S
PENTACHLOROANISOLE PENTACHLOROANISOLE 1825-21-4 C7H3Cl5O
Soybean Flour Soybean Flour 68513-95-1
Terbacil Terbacil 5902-51-2 C9H13ClN2O2
ХЛОРДЕКОН ХЛОРДЕКОН 143-50-0 C10Cl10O
квинмерак квинмерак 90717-03-6 C11H8ClNO2
NEOERIOCITRIN NEOERIOCITRIN 13241-32-2 C27H32O15
ТРИФЛУМИЗОЛ ТРИФЛУМИЗОЛ 99387-89-0 C15H15ClF3N3O
2,4-DB METHYL ESTER 2,4-DB METHYL ESTER 18625-12-2 C11H12Cl2O3
IOXYNIL OCTANOATE IOXYNIL OCTANOATE 3861-47-0 C15H17I2NO2
TETRACONAZOLE TETRACONAZOLE 112281-77-3 C13H11Cl2F4N3O