(仪器分析)20.1概述
现代仪器分析知识点总结
现代仪器分析知识点总结一、仪器分析概述1. 仪器分析的定义和作用仪器分析是指利用各种仪器设备进行化学成分、结构、性质、质量和数量等方面的分析研究,以求解决物质的组成、结构、性质和变化等问题。
仪器分析具有操作简便、分析速度快、分析结果准确等优点,可以广泛应用于工业生产、科学研究、环境监测等领域。
2. 仪器分析的发展历史仪器分析的发展可以追溯到古代的天平和显微镜等基本仪器,随着仪器技术的不断发展,如今涌现出了各种复杂的分析仪器,包括质谱仪、红外光谱仪、核磁共振仪等。
仪器分析的发展历程反映了人类对于物质分析的需求和技术水平的提高。
3. 仪器分析方法的分类根据分析过程中所涉及的原理和方法,仪器分析可以分为物理方法和化学方法两大类。
物理方法主要包括光谱分析、热分析、电化学分析等,而化学方法则包括非分散能谱、质谱分析、光谱法等。
二、基本仪器分析方法1. 光谱分析光谱分析是利用物质对电磁辐射的吸收、发射或散射进行分析的一种方法。
其中,包括原子吸收光谱法、原子发射光谱法、荧光光谱法、紫外-可见吸收光谱法等。
2. 热分析热分析是利用物质在不同温度下的变化规律进行分析的方法。
常见的热分析方法有热重分析、差热分析、热膨胀分析等。
3. 电化学分析电化学分析是利用电化学方法进行分析的一种分析方法。
常见的电化学分析方法包括电位滴定法、极谱法、电导率法等。
4. 质谱分析质谱分析是利用物质的质谱特征进行分析的一种方法。
它主要包括质谱仪分析、飞行时间质谱等。
5. 核磁共振分析核磁共振分析是利用核磁共振现象进行分析的一种方法。
通常用于确定有机分子结构及氢、氮、氧、氟、磷、硫等元素的位置。
三、常见的分析仪器1. 红外光谱仪红外光谱仪是一种常用的分子结构分析仪器,主要用于有机分子、聚合物、无机物、生物分子等的结构分析。
2. 质谱仪质谱仪是一种非常重要的分析仪器,主要用于快速、准确地判断化合物的结构、精确地测定分子的质量、元素组成和同位素丰度。
仪器分析知识点总结pdf
仪器分析知识点总结pdf一、概述仪器分析是一门研究各种仪器和方法在化学和生物分析中的应用的学科。
它包括仪器的原理、结构、工作原理、应用范围和使用方法等内容。
仪器分析是化学和生物分析的基础,是现代化学和生物技术的重要支撑和工具。
本文将从仪器分析的基本原理、常见仪器的应用和发展趋势等方面进行总结。
二、仪器分析的基本原理1. 仪器分析的基本原理是什么?仪器分析是利用现代仪器设备对物质的成分、结构、性质和含量等进行定量或定性分析的方法。
其基本原理是利用各种仪器的物理、化学或生物特性对目标物质进行分析,从而获得分析结果。
2. 仪器分析的分类根据分析原理和方法的不同,仪器分析可分为物理分析仪器、化学分析仪器和生物分析仪器三大类。
物理分析仪器包括光谱仪、色谱仪、质谱仪等;化学分析仪器包括滴定仪、离子色谱仪、气相色谱仪等;生物分析仪器包括酶标仪、PCR仪等。
三、常见仪器的应用1. 光谱仪光谱仪是仪器分析中常用的一种仪器,主要用于对物质的吸收、发射、散射光谱特性进行分析。
光谱仪可以分为紫外-可见-近红外光谱仪、红外光谱仪、拉曼光谱仪等。
其应用范围涉及分子结构分析、化合物鉴定、药物含量测定、环境监测等领域。
2. 色谱仪色谱仪是一种分离和分析化合物的仪器,常用于样品的分离和检测。
色谱仪主要分为气相色谱仪、液相色谱仪、超临界流体色谱仪等。
其应用范围包括化学品分析、环境监测、食品安全等方面。
3. 质谱仪质谱仪是一种对样品中分子进行碎裂和检测的仪器,常用于物质的质量、结构分析。
质谱仪主要包括飞行时间质谱仪、四级杆质谱仪、离子阱质谱仪等。
其应用范围主要涉及化合物鉴定、蛋白质序列分析、环境监测等。
4. 滴定仪滴定仪是一种常用于酸碱中和、沉淀析出、氧化还原等反应的仪器,可用于测定物质的含量和浓度。
其应用范围包括酸碱滴定、络合滴定、氧化还原滴定等。
5. 离子色谱仪离子色谱仪是一种用于分离和检测离子化合物的仪器,主要用于水样中离子含量的测定。
仪器分析考试知识点总结
仪器分析考试知识点总结一、仪器分析的基本概念1. 仪器分析的定义和概念仪器分析是利用各种物理、化学、光学、电子等原理和方法,用各种仪器和设备对化学物质进行检测和分析的过程,以发现物质的性质、结构、组成和含量等信息。
2. 仪器分析的分类仪器分析可以分为物理分析、化学分析和光谱分析等不同的类别,不同的分析方法适用于不同类型的化学物质。
3. 仪器分析的原理仪器分析的原理主要包括化学反应原理、光学原理、电子学原理、物理原理等,不同的仪器在分析过程中会运用不同的原理。
二、基本仪器原理和基本技术1. 常用电子仪器的原理和技术常见的电子仪器如电子天平、电位计、电解质浓度计、电导率计等都是基于电子原理和技术进行工作的。
学习者需要了解这些仪器的原理和操作方法。
2. 常用光学仪器的原理和技术常见的光学仪器如分光光度计、荧光光度计、紫外-可见分光光度计等都是基于光学原理和技术进行工作的。
学习者需要了解这些仪器的原理和操作方法。
3. 常用物理仪器的原理和技术常见的物理仪器如质谱仪、核磁共振仪、X射线衍射仪等都是基于物理原理和技术进行工作的。
学习者需要了解这些仪器的原理和操作方法。
三、仪器分析的基本操作1. 样品的准备样品的准备是仪器分析的第一步,学习者需要学会如何准备不同类型的样品,包括液体样品、固体样品和气体样品等。
2. 仪器的调试仪器的调试是仪器分析的关键步骤,学习者需要学会如何合理地调试仪器,以保证分析的准确性和可靠性。
3. 数据的处理仪器分析得到的数据需要进行合理的处理和分析,学习者需要学会如何处理数据和制作数据报告。
四、仪器分析的常见问题和解决方法1. 仪器的故障和维修仪器在使用过程中可能会出现各种故障,学习者需要学会如何及时发现和解决这些故障。
2. 数据的异常和处理方法在数据分析过程中,可能会出现异常数据,学习者需要学会如何判断异常数据并进行合理的处理。
五、仪器分析的应用1. 仪器分析在化学、医药、环境和食品等领域的应用仪器分析可广泛应用于各种领域,包括化学、医药、环境和食品等。
仪器分析法概述课件
通过测量患者血液中的药物浓度,可以评估药物治疗效果和安全性。
仪器分析法的未来发展
高通量与自动化技术
高通量技术
通过自动化技术实现快速、高效地处理大量样品,提高分析 效率。
自动化技术
减少人工操作,提高分析过程的准确性和重复性,降低误差。
微型化与便携式仪器
微型化技 术
减小仪器体积,降低成本,便于携带 和移动。
仪器分析法的基本原理
光谱分析法
总结词
基于物质与电磁辐射相互作用的原理进行分析的方法。
光谱类型
主要包括原子光谱和分子光谱。
详细描述
光谱分析法是利用物质与电磁辐射相互作用的特性,依据 光的吸收、发射、散射等作用,对物质进行定性和定量分 析的方法。
应用领域
广泛应用于化学、生物学、医学、环境科学等领域。
仪器分析法概述课件
仪器分析法简介
定义与分类
定义
仪器分析法是一种利用物理或化学方 法,通过测量物质的物理或化学性质 来分析物质组成、含量和结构的方法。
分类
仪器分析法可以分为电化学分析法、 光谱分析法、色谱分析法、质谱分析 法、热分析法等。
仪器分析法的应用领域
环保监测
仪器分析法可以用于检测空气、 水体和土壤中的有害物质,为
优点
仪器分析法具有高精度、高灵敏度、高 分辨率和高自动化程度等优点,能够快 速准确地测定物质的组成和含量。同时, 仪器分析法的应用范围广泛,可以用于 不同领域和不同物质的测定。
VS
缺点
仪器分析法的设备成本较高,需要专业人 员操作和维护。此外,不同仪器分析法的 原理和应用范围也有所不同,需要根据具 体情况选择合适的方法。
便携式仪器
适应现场快速检测需求,方便在各种 环境下进行样品分析。
仪器分析技术1仪器分析概述
项目1 仪器分析概述 项目2 样品预处理 项目3 仪器分析的误差与数据处理
项目1 仪器分析概述
知识一 仪器分析的特点 知识二 仪器分析的种类 知识三 仪器分析的主要性能指标 知识四 仪器分析方法的校正
知识五 仪器分析发展趋势
知识一 仪器分析的特点
仪器分析可用于测定组分的含量、鉴定物质的组成和推测 物质的结构和存在形式。 仪器分析优点: (1)灵敏度高,适用于微量、恒量和超恒量样品的分析。 (2)选择性好,仪器分析方法大多可以通过选择或调整测 定条件,同时测定样品中混合的组分。 (3)分析速度快,适于批量试样的分析。 (4)操作简便,易于实现自动化在线分析 (5)应用范围广,
射线的吸收 光学分析法
辐射的衍射 X射线衍射分析法、电子衍射分析法 辐射的散射 拉曼光谱分析法、浊度分析法 辐射的转动 旋光色散分析法、偏振分析法、圆二色分析法 辐射的折射 折射分析法、干涉分析法 电位 电位分析法、电位滴定分析法、计时电位法 伏安分析法、极谱分析法、计时电流法 电导分析法 库仑分析法 质谱分析法 热重分析法、差热分析法 中子活化分析
电分析化学 电流 法 电阻 电量 其它分析法 质荷比 热性质 核性质
1.色谱分析法
色谱分析法是利用各待测组分在互不相溶的两相中的吸附、 分配、离子交换、排斥渗透等性质方面的不同而进行分离和 分析的方法,特别适用于结构和性质十分相似的化合物的快 速分离分析. 根据流动相和固定相的使用,可分为气相色谱、液相色谱、 离子色谱、薄层色谱、纸色谱等。
1.精密度 标准偏差S
s
(x
i 1
N
i
x) 2
N 1
相对标准偏差Sr
sr s / x
大学仪器分析(概述)PPT教学课件(1)
举例分析:
1.大雪三日,湖中人鸟声俱绝。
这句在结构上可谓横空出世,突兀而来,使人陡 生荒寒之感。尽管这时作者还没有描绘雪景,但 已可以想见大雪封湖之状,读之使人遍体生寒 了。 ——通过听觉写景,写出了大雪后一片静寂, 湖山封冻,人鸟瑟缩不敢外出,寒噤不敢作声,连 空气仿佛也冻结了。一个“绝”字巧妙地从人的听 觉和心理感受上画出了大雪的威严。这不禁让我 们联想到唐人柳宗元《江雪》中的“千山鸟飞绝,万 径人踪灭”。(视觉)二者虽写法不同,但达到了同 样的艺术效果。
更定 毳衣 雾凇 沆砀
gēng
cuì
sōng
读一读
hàng dàng
朗读课文,读出味道.
注意感情基 调.细微变
第一段:独往 湖心亭看雪
第二段:大喜 曰:焉得湖中 更有此人
自读课文, 疏通文句 并质疑。
同桌之 间讨论交 流,质疑 解难。
积累文言字词: 是日更定( 这
古代计时单位,一夜分
)(
) 五更,美更约两小时
(2) ︱r︱=0时, y与x之间完全不存在线性关系。
(3) 0<︱r︱<1时, y与x之间存在一定的线性关系。
︱r︱值愈接近1,线性关系就愈好
例:用光度法测定合金钢中Mn的含量,吸光度与Mn的含量间有下列关系: Mn的质量/µg 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 未知样 吸光度/A 0.032 0.135 0.187 0.268 0.359 0.435 0.511 0.242 试求出标准曲线的回归方程及其相关系数r并计算未知样品中Mn的含量
0
0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 C
(二)灵敏度
物质单位浓度或单位质 量的变化引起响应信号值 变化的程度,称为方法的 灵敏度,用S表示。
仪器分析概述---应用化学专业
• 3. 操作简便,分析速度快,容易实现自动化。 4. 相对误差较大。化学分析可用于常量和高含量成分分 析,准确度较高,误差小于千分之几。而仪器分析相对 误差较大,一般为5%,不适于常量和高含量成分分析。
• 5. 需要价格比较昂贵的专用仪器。
举例:二恶英
剧毒
DIOXINs
致癌
致畸形
人体暴露到二恶英中的允许值为: 0.000000000001 g/kg day (110-12 g/kg day)
Cln
Cln
O
多氯二苯并呋喃(PCDF)
此外,尚有类似物等,据统计共有210种
毒物,所谓二恶英是指这210种毒物。但是目 前限于条件,只检测其中17种毒性最高的二
与分析仪器发明相关的诺贝尔奖获得者
• 1901 • 1907 • 1922 • 1923 • 1930 • 1944 • 1948 • 1952 • 1952 • 1959 • 1981 • 1981 • 1991
Rontgen et al 首次发现X射线存在
Michelson et al 首次制造精密光谱仪器
• 化学量测— 获取指定体系中有关物质的质、量、和结 构等各种信息;
• 表征——是精确地描述其成分、含量、价态、状态、 结构和分布等特征。
分析化学研究的内容
化学分析 分析化学
仪器分析
定性分析 定量分析
重量法 容量法(酸碱、络合、氧 化-还原、沉淀等滴定法)
光谱分析法
电化学分析法
分离法
化 学 分 析
学术期刊
中文期刊: • 1. 分析化学 • 2. 高等学校化学学报 • 3. 光谱学与光谱分析 • 4. 理化检验 外文期刊:
仪器分析专科知识点总结
仪器分析专科知识点总结一、基础仪器分析知识点:1. 仪器分析的概念:仪器分析是利用各种仪器设备来对化学样品进行分析的一种方法,它包括定性分析、定量分析和结构分析等内容。
2. 仪器分析的原理:仪器分析主要依靠物理、化学、光学、电磁等原理进行样品的测定和分析。
3. 仪器分析的分类:仪器分析根据原理和功能的不同可分为光谱仪器、色谱仪器、质谱仪器、电化学仪器、分子光谱仪器等。
4. 仪器分析的应用:仪器分析在化学研究、环境监测、生命科学、材料科学等领域都有广泛的应用,在药物研发、食品安全、环境保护等方面有着重要的作用。
二、光谱仪器分析知识点:1. 紫外-可见光分光光度计:紫外-可见光分光光度计是通过测定样品对紫外、可见光的吸收和透射来确定样品的组成和浓度的一种仪器。
2. 红外光谱仪:红外光谱仪是利用样品对红外光的吸收和散射来确定样品的结构和组成的一种仪器。
3. 核磁共振仪:核磁共振仪是通过测定样品在外加磁场下的核磁共振频率来确定样品的结构和组成的一种仪器。
4. 质谱仪:质谱仪是通过测定样品中离子的质量-电荷比来确定样品的组成和结构的一种仪器。
5. 光谱仪器的应用:光谱仪器在化学分析、药物研发、材料科学等领域都有着广泛的应用,在确定样品组分、结构、浓度、纯度等方面都有重要的作用。
三、色谱仪器分析知识点:1. 气相色谱仪:气相色谱仪是通过样品在气相载气流动相中的分离来确定样品的组分和浓度的一种仪器。
2. 液相色谱仪:液相色谱仪是通过样品在液相载液流动相中的分离来确定样品的组分和浓度的一种仪器。
3. 色谱质谱联用仪:色谱质谱联用仪是通过将色谱和质谱仪器联合使用来确定样品的组分和结构的一种仪器。
4. 色谱仪器的应用:色谱仪器在食品安全、环境监测、药物研发等领域都有着广泛的应用,在分离和分析样品中的组分、杂质、残留物等方面有重要的作用。
四、电化学仪器分析知识点:1. pH计:pH计是通过测定样品的pH值来确定样品的酸碱性质的一种仪器。
仪器分析概述
概述定义:仪器分析法是以物质的物理性质或物理化学性质为基础建立起来的分析方法。
分类:常用的仪器分析法可分为电化学分析法、光化学分析法、色谱分析法、热分析法和质谱分析法、电子能谱分析等 电化学分析是利用物质的电学或电化学性质建立起来的分析方法,如电位分析法、电解分析法、库仑分析法、极谱分析法和电导分析法。
光化学分析是根据物质对特定波长的辐射能的吸收或发射建立起来的分析方法,如紫外-可见吸收光谱法、红外吸收光谱法、原子发射光谱法、原子吸收光谱法、荧光光谱法、波谱分析等。
色谱分析是以物质的吸附或溶解性能不同而建立起来的分离、分析方法。
主要有气相色谱分析法和高效液相色谱分析法。
质谱法是待测物在离子源中被电离成带电离子,经质量分析器按离子的质荷比的大小进行分离,并以谱图形式记录下来,根据记录的质谱图确定待测物的组成和结构。
第九章 光学分析法导论§9-1 电磁辐射的性质一、电磁辐射的二象性光是一种电磁波,具有波粒二象性。
1.电磁辐射的波动性光的波动性可用波长 、频率 、光速c 、波数σ等参数来描述:c =λ νσ = 1/λ波动性用于解释折射、衍射、干涉和散射等波动现象。
2.电磁辐射的微粒性光是由光子流组成,光子的能量:E = h ν = h c / λ(Planck 常数:h = 6.626×10-34 J · S )光的波长越短(或频率越高),其能量越大二、电磁辐射区三、电磁波谱λυ/12hc h E E E ==-=∆根据物质与电磁辐射作用产生光谱的不同,可分为发射光谱、吸收光谱或散射光谱。
§9-2 原子光谱和分子光谱一、原子光谱●原子光谱是由原子外层电子跃迁产生的光谱。
它可分为原子发射光谱和原子吸收光谱。
●处于气态的原子经过激发可以产生特征的线状光谱。
●各种元素的原子结构和外层电子排布不同,从基态至第一激发态跃迁吸收能量不同,因此各种元素的共振线不同,具有特征性。
仪器分析概述
四、多毛细管电泳装置示意图
二、仪器分析的分类
质谱分析法 电化学分析法 光谱分析法
仪器分析
色谱分析法 分析仪器联用技术
热分析法
1. 光谱分析方法
分子光谱
原子光谱 紫外可见法
原子吸收法 红外法
光谱分析法
原子发射法
荧光法 核磁法
2. 电分析化学方法
电导分析法 电位分析法 电解分析法
电化学分析法
电泳分析法 极谱与伏安分析法 库仑分析法
Femtosecond spectroscopy
1999年Ahmed H. Zewail 教授被授予诺贝尔 化学奖,表彰他在飞秒化学 领域的杰出贡献。采用超短 脉冲激光以飞秒的时间尺度 实时观察分子运动并目击分 子的诞生,给化学和相关学 科带来了革命性的变化。
Ahmed.H.Zewail 1999 年化学Nobel奖得者
一、仪器分析的产生
是科学技术发展的需要、必然, 也是科学技术发展的结晶。
理论
对象 (问题) 生产 科学 技术
技术
仪器分析的历史发展概况
分析化学的发展历史上已出现过三次 巨大变革: 第一次巨大变革
分析天平的发明 溶液理论的建立(四大平衡的建立)
第二次巨大变革
第二次世界大战前后的科学技术
20世纪四十年代→ 20世纪八十年代 物理学和电子技术的发展为仪器分析奠定了
被测物理性质
辐射的发射 辐射的吸收
电化学分析
辐射的散射 辐射的折射 辐射的衍射 辐射偏振方向的旋转 电极电位 电导 电流-电压 两相间的分配 热性质 质荷比………
色谱分析 热分析 质量分析
ICP质谱仪
岛津GC-2010
HP-1100液相色谱仪
现代仪器分析概述
仪器分析是以物质的物理或物理化学性质为基础,探求这 些性质在分析过程中所产生分析信号与被分析物质组成的内在 关系和规律,进而对其进行定性、定量、形态和结构分析的一 类测定方法。由于这类方法通常需要使用较特殊的分析仪器, 故习惯上称为“仪器分析”。与化学分析相比,仪器分析具有 用样量少、测定快速、灵敏、准确和自动化程度高的显著特点, 常用来测定相对含量较低的微量、痕量组分,是分析化学的主 要发展方向。特别是新的仪器分析方法不断出现,其应用也日 益广泛,从而使仪器分析在分析化学中所占比重不断增大,并 成为现代分析化学的重要支柱
随着科学技术的发展,各种学科的相互渗透, 仪器分析中新方法、新技术将会不断出现,它必将为 人类认识自然、利用自然,更好的与自然和睦相处做 出更大贡献。
电子天平
GC1690J气 相 色 谱 仪
可对沸点399℃以下有机物、无机物及气体进行常量、微量甚至痕 量分析。广泛用于石油、化工、化肥、制药、电力、食品、发酵、 环保和冶金等领域。
现代仪器分析
Instrumental analysis
第一章 绪 论 Introduction
1.1 分析化学中的仪器分析
分析化学是一门历史悠久的学科,其研究对象是物质 的化学组成和结构。现代科学技术的发展,特别是生命科学、 环境科学、材料科学等学科的飞速发展,对分析化学提出了 更高的要求。随着智能化计算机技术、微电子技术、激光技 术、等离子体技术、流动注射技术、生物芯片及传感器技术 等现代高新技术的发展,分析化学在方法和实验技术方面都 发生了深刻的变化,在分析理论上与其他学科相互渗透、相 互交叉、有机融合;在分析技术上趋于各种技术扬长避短、 相互联用、优化组合;在分析手段上更趋向灵敏、快速、准 确、简便和自动化。
仪器分析概述PPT教案
凡能表征物质的所有物理或物理化学性质均可作为分析该 物质的依据,根据物质产生的可测信号(原始信号)不同, 可把仪器分析法分为以下几类: 光学分析法 电分析化学法 色谱分析法(分离分析法) 其他仪器分析法(质谱法、热分析法、放射化学分析法、 动力学方法等)
及其标
Sb
准偏差 sb,则可分辨的最小信号
SDL Sb 3sb
❖ 通过校正曲线的斜率k,将最小待测物信号SDL转化为浓度值cDL 或质量值(mDL),即
cDL(mDL )
SDL Sb k
3sb k
测量信号的标准偏差s与所用试样浓度有关,检出限测定时为本底信号的标准偏差,可用空白或 近空白(待测组分含量很低)试样信号的 标准偏差代替;
k:为校正曲线斜率
检出限仅表示仪器或方法可能检到的最低浓度(或质量),实际定量
分析中为了获得较为可靠的结果,定量下限设定为空白样品或近空白样品信号20-30次,求其平均值
计算结果
c待测
0.428 0.191
50.00 5.00
22.4
mg
L1
拟合方程:A=0.191cF比较法)
试样 S试样 k c试样 标样
S标样 k c标样
c试样
S试样 S标样 / c标样
使用前提:
试样中干扰成分少(基体简单) 标样与试样浓度接近
S 平均值 x 1 N 标准偏差 s RSD
当S/N<inear range )
LOL
响 应 信 LOQ 10sBlanK 号
S CDL
LOL / LOQ 100
线性范围
浓度,c
线性范围越大
仪器信号S Sb ,表明有一定概率含有待测组分,其产生的信号为:S Sb
仪器分析课程知识点总结
仪器分析课程知识点总结一、仪器分析的基本原理1. 仪器分析的概念和分类仪器分析是指利用各种仪器设备对化学物质进行分析的方法。
其主要分类包括光谱分析、色谱分析、电化学分析、质谱分析、热分析等。
2. 仪器分析的基本原理仪器分析的基本原理包括光谱原理、色谱原理、电化学原理、质谱原理、热分析原理等。
其中,光谱原理是利用物质与光的相互作用来进行分析,色谱原理是利用色谱柱对化合物进行分离和检测,电化学原理是利用电化学方法进行分析,质谱原理是利用质谱仪对化合物进行分析,热分析原理是利用热量变化对样品进行分析。
3. 仪器分析的基本步骤仪器分析的基本步骤包括样品的前处理、仪器的选择和使用、数据的处理和结果的解释。
其中,样品的前处理包括样品的制备、提取和预处理,仪器的选择和使用包括仪器的操作和参数的设置,数据的处理包括数据的采集和处理,结果的解释包括对分析结果的解释和判断。
二、光谱分析1. 紫外-可见光谱分析紫外-可见光谱分析是利用化合物对紫外和可见光的吸收特性进行分析的方法。
其原理是根据分子的电子跃迁能级差异来对化合物进行定性和定量分析。
2. 荧光光谱分析荧光光谱分析是利用化合物发射荧光信号的特性进行分析的方法。
其原理是激发分子到高能级态后发射特定波长的光信号,利用这一特性对化合物进行分析。
3. 红外光谱分析红外光谱分析是利用化合物对红外光的吸收特性进行分析的方法。
其原理是根据分子的振动和转动引起的电偶极矩变化来对化合物进行定性和定量分析。
4. 核磁共振光谱分析核磁共振光谱分析是利用化合物对核磁共振信号的特性进行分析的方法。
其原理是根据核磁共振现象来对化合物进行定性和定量分析。
5. 质谱分析质谱分析是利用化合物对质谱仪的质荷比进行分析的方法。
其原理是根据化合物在质谱仪中的质荷比特性来对化合物进行定性和定量分析。
6. X射线光谱分析X射线光谱分析是利用化合物对X射线的衍射特性进行分析的方法。
其原理是根据化合物对X射线的衍射角度和强度来对化合物进行定性和定量分析。
仪器分析概述
仪器分析概述1物理分析:根据被测物质的某种物理性质与组分的关系,不经化学反应直接进行定性或定量分析的方法Eg:光谱分析法2 物理化学分析:根据被测物质在化学变化中的某种物理性质与组分之间的关系,进行定性或定量分析的方法Eg:电位分析法、比色法3仪器分析:由于进行物理和物理化学分析时,大都需要精密仪器,故这类分析方法又称为~仪器分析的特点:灵敏、快速、微量、准确仪器分析法包括:光学分析、光谱分析、质谱分析、色谱分析、放射化学分析、流动注射分析电化学分析1)分类:电导分析、电位分析、电解分析、伏安法2)电位分析和电解分析是利用被测物质在溶液中进行电化学反应,检测所产生的电位或电量变化,进行定量、定性分析。
属于物理化学分析方法3)电导分析法:是测量溶液的导电性能进行定量分析的,并未发生电化学反应。
属于物理分析方法(2)光学分析:分为非光谱法和光谱法两大类1)非光谱法(一般光学分析法):检测被测物质的某种物理光学性质,进行定量、定性分析的方法Eg:折射法、旋光法、元二色散法及浊度法2)光谱法:利用物质的光谱特征,进行定性、定量及结构分析的方法称为~1)按物质能级跃迁的方向:吸收光谱法、发射光谱法吸收光谱法:紫外-可见分光光度法、红外分光光度法、原子吸收分光光度法、核磁共振波谱法发射光谱法:原子发射光谱、荧光分光光度法2)按能级跃迁类型:电子光谱、振动光谱、转动光谱)按发射或吸收辐射线的波长顺序:γ射线、X射线、紫外、可见、红外光谱法、微波法、电子自旋共振波谱法、核磁共振波谱法4)按被测物质对辐射吸收的检测方法的差别:吸收光谱、共振波谱法(在明背景下检测吸收暗线或是在暗背景下检测共振明线)5)按被测物质粒子的类型:原子光谱、分子光谱、核磁共振波谱(3)色谱分析色谱分析法:按物质在固定相与流动相间分配系数的差别而进行分离、分析的方法1)按流动相的分子聚集状态:液相色谱、气相色谱、超临界流体色谱)按分离原理:吸附、分配、空间排斥、离子交换、亲合色谱法、手性色谱法)按操作形式:柱色谱法、平板色谱法、毛细管电泳法、逆流分配法4)液相色谱法按固定相的性能、流动相输送压力及是否具有在线监测装置等分为:经典、高效液相色谱法(4)质谱分析质谱分析法:利用物质的质谱(相对强度-质核比)进行成分与结构分析的方法。
仪器分析知识点
仪器分析知识点1. 引言仪器分析是化学、生物学、物理学等科学领域中的一种重要分析方法,它依赖于各种精密仪器来测定样品的化学成分、结构、物理性质等。
本文将概述仪器分析的基本概念、常用技术和应用领域。
2. 基本概念2.1 分析仪器的定义分析仪器是指能够对物质进行定性和定量分析的设备,它们通过测量样品与某种物理量或化学反应的变化来获取信息。
2.2 分析方法的分类分析方法主要分为两类:一是定性分析,用于确定样品中存在哪些成分;二是定量分析,用于测定各组分的含量。
3. 常用技术3.1 光谱分析3.1.1 紫外-可见光谱法 (UV-Vis)紫外-可见光谱法是通过测量样品对紫外光和可见光的吸收来进行分析的方法。
3.1.2 红外光谱法 (IR)红外光谱法是通过测量分子振动模式对红外光的吸收来进行结构分析的方法。
3.1.3 核磁共振光谱法 (NMR)核磁共振光谱法是通过测量核磁共振信号来获取分子结构信息的方法。
3.2 色谱分析3.2.1 气相色谱法 (GC)气相色谱法是一种利用气体作为流动相的色谱分析技术,适用于挥发性和半挥发性物质的分离和分析。
3.2.2 高效液相色谱法 (HPLC)高效液相色谱法是一种使用液体作为流动相的色谱技术,适用于非挥发性或热不稳定物质的分析。
3.3 质谱分析质谱分析是通过测量样品分子或分子碎片的质荷比来进行鉴定和定量的方法。
4. 应用领域4.1 环境分析仪器分析在环境监测中用于检测空气、水和土壤中的污染物。
4.2 药物分析在制药工业中,仪器分析用于药物成分的鉴定、纯度检测和质量控制。
4.3 食品安全仪器分析技术用于检测食品中的添加剂、农药残留和微生物污染等。
5. 结论仪器分析是现代科学研究和工业生产中不可或缺的工具。
随着技术的不断进步,仪器分析的应用范围将不断扩大,对提高分析效率和准确性起到关键作用。
6. 参考文献[1] Skoog, D. A., West, D. M., & Holler, F. J. (2015). Fundamentals of Analytical Chemistry. Brooks Cole.[2] Miller, J. N., & Miller, J. C. (2018). Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry. Pearson Education Limited.请注意,本文为概述性文章,旨在提供仪器分析的基本知识和概念。
仪器分析知识点总结各章
仪器分析知识点总结各章第一章仪器分析的基本概念和原理1.1 仪器分析的定义仪器分析是利用仪器设备对样品进行检测、分析和测量,以获取样品中特定组分的含量、性质和结构等信息的一种分析方法。
1.2 仪器分析的分类仪器分析按照分析方法的不同可以分为物理分析、化学分析和生物分析三大类,其中每类又分为多个不同的分支。
1.3 仪器分析的基本原理仪器分析的基本原理是根据目标分析物的性质和特点,选用合适的分析仪器进行检测和分析。
常用的仪器分析原理包括光谱分析原理、色谱分析原理、质谱分析原理等。
第二章光谱分析2.1 光谱分析的基本概念光谱分析是利用样品对电磁波的吸收、散射、发射或者透射特性进行分析的方法,分析样品中的成分、结构和性质。
2.2 原子吸收光谱分析原子吸收光谱分析(AAS)是利用原子对特定波长的光的吸收特性来测定样品中金属元素的含量的分析方法。
原子吸收光谱分析的原理是利用吸收特性和比例计算出样品中目标元素的含量。
2.3 紫外可见光谱分析紫外可见光谱分析(UV-Vis)是利用样品对紫外和可见光的吸收特性进行分析的方法,常用于测定有机物和某些无机物的含量和结构。
2.4 荧光光谱分析荧光光谱分析是利用样品对激发光的发射特性进行分析的方法,荧光光谱常用于生物分析、环境分析和材料科学等领域。
第三章色谱分析3.1 色谱分析的基本概念色谱分析是利用色谱仪器对样品中的组分进行分离、检测和定量测定的方法,主要包括气相色谱分析、液相色谱分析和超临界流体色谱分析等。
3.2 气相色谱分析气相色谱分析(GC)是将样品分离为各个成分,再通过气相色谱柱进行分离和检测的方法,主要用于分析有机物、气体和挥发性物质。
3.3 液相色谱分析液相色谱分析(HPLC)是将样品分离为各个成分,再通过液相色谱柱进行分离和检测的方法,主要用于分析生物化学物、药物和小分子有机化合物等。
3.4 色谱联用技术色谱联用技术是将不同色谱方法和检测手段结合起来,以达到更高的分离能力和检测灵敏度,常见的色谱联用技术包括气相色谱-质谱联用(GC-MS)和液相色谱-质谱联用(LC-MS)等。
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特点:
① 广泛的适应性。可与多种检测手段结合,如光度 检测,电化学检测等。
② 高效。一般分析速度可达100~200样·h-1。
③ 低耗。微量分析技术,每次消耗试样体积为 10~100μL,比手工操作节省试样和试剂90%以上。
内容选择:
20.1 概述 20.2 基本原理 20.3 仪器装置 20.4 分析应用技术
结束
(仪器分析)20.1概述
20.1 概述
如何取代分析 过程中大量的手工 操作?
如取样、加试 剂、混合、反应、 稀释、定容、测定 等。
制约自动化和工
作效率的因素。ຫໍສະໝຸດ 在典型的光度分析过程中必须进行的手工操作与自动操作的对比
(a)手工操作;(b)不连续的传送带式分析器;(c)连续的空气分隔分析器
发展过程:
④ 高精度。光度法,相对标准偏差(RSD)<2%。
⑤ 设备简单、操作方便。
FIA只有与某一检测技术结合才能形成一个完 整的分析体系,如此也使它有了极广泛的适应性和 发展空间。
FIA的作用
① 连续分析的工具。 ② 微型化和集成化的工具。 ③ 提高检测器性能的工具。 ④ 连接化学与仪器的链索。 ⑤ 连续监测与过程控制的工具。 ⑥ 脉冲响应技术。 FIA与其他分析技术的区别:三要素 (1)试样的注入;(2)高度重现的时间控制; (3)受控制的分散
1975年丹麦分析化学家Ruzika和Hansen提出了一 种流动注射分析(flow injection analysis,FIA)技术 。
流动注射分析定义:
技术上创新性:连续流动注射的分析过程 理论上创新性:颠覆了传统观念
传统:极力追求平衡的实现。 过程不确定 FLA:突出了非平衡态理念 。过程高度重复