分析化学用到的一些仪器

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分析化学中的常见实验室仪器和技术

分析化学中的常见实验室仪器和技术

分析化学中的常见实验室仪器和技术分析化学是一门研究物质成分和性质的科学,它在许多领域中都扮演着重要的角色。

而在进行分析化学实验时,实验室仪器和技术的选择和运用则显得尤为重要。

本文将对分析化学中的常见实验室仪器和技术进行分析和探讨。

一、色谱仪色谱仪是分析化学中常见的仪器之一,它通过将混合物分离成不同的组分,进而进行定性和定量分析。

色谱仪的原理是基于不同组分在固定相或液相中的分配系数不同而实现的。

常见的色谱仪有气相色谱仪和液相色谱仪。

气相色谱仪(Gas Chromatograph,GC)是利用气相作为流动相,通过样品在固定相上的分配与再平衡来实现分离的。

它广泛应用于环境监测、食品安全、药物分析等领域。

液相色谱仪(Liquid Chromatograph,LC)则是利用液相作为流动相,通过样品在固定相上的分配与再平衡来实现分离的。

液相色谱仪在药物分析、生化分析、环境监测等领域中得到了广泛的应用。

二、光谱仪光谱仪是一类用于分析物质的光学仪器,包括紫外可见光谱仪、红外光谱仪和质谱仪等。

光谱仪的原理是通过测量物质与光的相互作用来分析物质的成分和性质。

紫外可见光谱仪(Ultraviolet-Visible Spectrophotometer,UV-Vis)是利用物质对紫外可见光的吸收和散射来分析物质的成分和浓度的。

它广泛应用于药物分析、环境监测、食品安全等领域。

红外光谱仪(Infrared Spectrophotometer,IR)则是利用物质对红外光的吸收和散射来分析物质的结构和成分的。

它在有机化学、材料科学、生物医学等领域中得到了广泛的应用。

质谱仪(Mass Spectrometer,MS)是利用物质在电场和磁场的作用下,通过测量其质量和电荷比来分析物质的成分和结构的。

质谱仪在有机化学、生物医学、环境分析等领域中具有重要的应用价值。

三、电化学技术电化学技术是利用电化学原理和方法进行分析的一种技术手段。

它广泛应用于电池、电解、腐蚀等领域。

化学实验室仪器设备

化学实验室仪器设备

化学实验室仪器设备1. 介绍化学实验室是进行化学研究和实验的场所,仪器设备是化学实验室中必不可少的一部分。

仪器设备的选择和使用对于实验结果的准确性和可靠性至关重要。

本文将介绍一些常见的化学实验室仪器设备及其功能。

2. 常见仪器设备2.1. 量具类设备量具类设备主要用于测量和分配实验样品或试剂的质量和容积。

•天平:用于精确测量物质的质量,常见的有电子天平和天平托盘天平。

•量筒:用于测量液体的体积,一般为圆柱形,形状类似于大号试管。

•移液器:用于分装液体,常见的有移液管、微量移液器和自动移液器。

2.2. 反应设备反应设备主要用于进行化学反应或混合试剂。

•烧杯:用于混合试剂,一般为圆锥形玻璃容器,有不同容量的烧杯可供选择。

•容量瓶:用于制备溶液或分配溶液,容量瓶通常有固定的容量,比如常见的100毫升、250毫升和500毫升。

•磁力搅拌器:用于搅拌反应液,通过磁力旋转内置磁子的搅拌棒实现。

•加热器:用于加热反应溶液,有燃气加热器和电热加热器两种类型。

2.3. 分析仪器分析仪器主要用于对实验样品进行分析和测量。

•气相色谱仪:用于分离和分析气体或挥发性物质的混合物。

•液相色谱仪:用于分离和分析液体样品中的成分,常用于有机物的分离分析。

•光谱仪:包括紫外-可见光谱仪和红外光谱仪等,用于测量样品在不同波长或频率下的光吸收和发射。

•质谱仪:用于分析样品中不同质量的离子,并根据离子质量进行定性和定量分析。

3. 仪器设备安全使用和维护在化学实验室中使用仪器设备时,必须遵循一定的安全操作规程,以确保人员和实验室设备的安全。

•正确使用:使用仪器设备之前,应仔细阅读并理解相应的操作说明书或使用手册,并按照操作步骤进行操作。

•定期维护:对仪器设备进行定期维护和保养,以确保其性能和精度,并及时更换损坏的零部件。

•注意安全:使用仪器设备时,要注意个人安全,避免操作失误导致事故发生,如穿戴适当的个人防护装备和使用安全装置等。

4. 总结化学实验室仪器设备在化学研究和实验中起着至关重要的作用。

常用的化学仪器及其主要用途完整版

常用的化学仪器及其主要用途完整版

常用的化学仪器及其主要用途Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】常用的化学仪器及其主要用途:(一)高中常用仪器:1、试管,2、试管夹,3、铁架台,4、烧瓶,5、蒸馏烧瓶,6、玻璃棒,7、烧杯,8、锥形瓶,9、燃烧匙,10、药匙,11、酒精灯,12、石棉网,13、酒精喷灯,14、托盘天平(附砝码),15、量筒,16、容量瓶,17、酸式滴定管,18、碱式滴定管,19、温度计,20、蒸发皿,21、表面皿,22、坩埚,23、漏斗,24、长颈漏斗,25、分液漏斗,26、洗气瓶,27、干燥管,28、U形管,39、冷凝管,30、集气瓶,31、启普发生器,32、广口瓶,33、细口瓶,34、滴瓶,35、胶头滴管。

(二)主要用途:1、试管:(1)分类:按玻璃质料分为普通试管(用于一般的化学实验)和硬质试管(用于加强热的实验)。

(2)常见规格[直径(mm)×长度(mm)]:10mm×100mm、15mm×150mm、20mm×200mm、30mm ×200mm。

(3)主要用途:用作少量试剂的反应容器。

用于发生或收集少量气体。

加热少量物质等。

(4)使用注意事项:①可直接加热,用试管夹夹在距试管口约 1/3处。

②放在试管内的液体,不加热时不超过试管容积的l/2,加热时不超过l/3。

③加热后不能骤冷,防止炸裂。

④加热液体时试管口不应对着别人或自己,试管应跟桌面成45°,先使试管均匀受热,然后小心地加热试管内液体的中下部,并且不停上下移动试管;给固体加热时,试管要横放,管口略向下倾斜。

2、试管夹:(1)主要用途:用于加热试管时夹持试管。

(为竹制或木制。

)(2)注意事项:①试管夹夹在距试管口约 1/3处(或为试管夹夹在试管的中上部)。

②用手拿住试管夹的长柄时,长柄应在下,短柄应在上。

③不要把拇指按在短柄上。

初中化学实验室仪器清单

初中化学实验室仪器清单

初中化学实验室仪器清单初中化学课程中,实验是一项重要的教学环节。

为了保证实验的顺利进行和学生的安全,一个齐全的化学实验室仪器清单是必不可少的。

以下是初中化学实验室常用的一些仪器清单:1. 烧杯烧杯是化学实验中常用的容器。

它通常由玻璃或塑料制成,有不同容量和尺寸可选。

烧杯用于盛放液体或溶液,进行反应或加热。

2. 试管试管是化学实验中常见的玻璃制品。

它有不同尺寸和形状,可用于盛放少量液体或固体试样、进行试剂混合或加热等操作。

3. 显色管显色管是用于观察化学反应颜色变化的小型玻璃管。

它常用于酸碱中和反应、化学合成等实验。

4. 密封瓶密封瓶是用于储存液体或气体的玻璃容器。

它具有良好的密封性能,能够保护实验样品的稳定性。

5. 酒精灯酒精灯是一种小型的火焰装置,用于提供热源。

它能够产生明亮、稳定的火焰,以满足实验对于热量的需求。

6. 钳子和夹子钳子和夹子是用于固定和夹持实验装置的工具。

它们通常由金属制成,能够稳固地夹持容器、试管等实验用具。

7. 灭菌器灭菌器是常见的实验室设备,用于对实验仪器、培养基等进行灭菌处理。

它能够有效地杀灭细菌和其他微生物,保证实验的洁净度。

8. 温度计温度计是常用于测量温度的仪器。

化学实验中常用的温度计有汞温度计、酒精温度计等。

温度的准确测量对于许多化学实验来说是非常重要的。

9. 电子天平电子天平是用于测量物质质量的仪器。

它能够精确地测量出物体的质量,满足实验中对于质量的要求。

10. 过滤器过滤器通常由玻璃或塑料制成,用于将固体与液体分离。

在化学实验中,过滤器常用于过滤固体沉淀、分离混合溶液等操作。

以上10种仪器是初中化学实验室中常见的一些基础仪器。

当然,实验室仪器的种类和用途远不止于此,根据实际需求,可以选择和配置更多的实验室仪器。

通过合理使用和维护这些仪器,可以提高化学实验的效果,保证实验的安全性和准确性。

总之,初中化学实验室仪器清单是化学教学中不可或缺的一部分。

了解和熟悉这些仪器的用途和特点,有助于学生更好地进行化学实验,提高化学实验技能和科学素养。

分析化学中的常用仪器和方法

分析化学中的常用仪器和方法

分析化学中的常用仪器和方法分析化学是化学的一个重要分支,主要研究物质的组成和性质的分析方法。

在分析化学中,常常使用各种仪器和方法来进行样品的分析。

本文将主要介绍一些常用的仪器和方法。

一、光谱仪器光谱仪器是分析化学中广泛应用的仪器之一。

它通过测量样品对辐射的吸收、发射或散射来获取样品的信息。

常用的光谱仪器包括紫外可见分光光度计、红外光谱仪、质谱仪等。

紫外可见分光光度计常用于测定溶液中物质的浓度,红外光谱仪可以用于鉴别有机物的官能团,质谱仪则可以用于确定物质的分子量和结构。

二、气相色谱仪气相色谱仪是一种常用的分离和分析仪器。

它通过将样品中的化合物挥发为气体后,在柱子中进行分离并检测。

气相色谱仪通常由进样装置、柱子和检测器组成。

它广泛应用于药物分析、环境监测和食品安全等领域。

三、液相色谱仪液相色谱仪是另一种常用的分离和分析仪器。

与气相色谱仪不同,液相色谱仪使用液体作为流动相进行分离。

常见的液相色谱仪有高效液相色谱仪和离子色谱仪。

高效液相色谱仪广泛用于药品的分析和纯化,离子色谱仪主要用于离子分析和水质监测。

四、电化学分析方法电化学分析方法是利用电化学现象进行分析的方法。

常见的电化学分析方法包括电位滴定法、伏安法和电导法等。

电位滴定法可用于测定溶液中的氧化还原物质的浓度,伏安法可用于测定溶液中的金属离子的浓度,电导法则可用于测定溶液的电导率。

五、质谱仪器质谱仪器是一种广泛应用于物质分析的仪器。

它通过将样品中的化合物分解为离子,并根据离子在磁场中的运动轨迹进行分析和鉴定。

质谱仪广泛应用于有机物的结构鉴定、代谢物的分析和药物的定量等领域。

六、核磁共振仪核磁共振仪是一种重要的仪器,用于研究原子核的性质。

核磁共振仪利用核自旋的性质来获取样品的信息,广泛应用于有机物的结构鉴定和药物的研究。

分析化学中的仪器和方法众多,上述只是其中的几个常用仪器和方法的简要介绍。

在实际应用中,我们需要根据具体的分析目的和样品特性来选择合适的仪器和方法。

化学实验报告基本仪器

化学实验报告基本仪器

化学实验报告基本仪器引言化学实验是化学学习中重要的一环。

在进行化学实验时,合理选择和使用仪器是非常重要的。

本文将介绍化学实验中常见的一些基本仪器,包括仪器的用途、结构特点以及使用注意事项。

一、量筒1. 用途量筒是用于测量液体体积的一种常见仪器。

一般情况下,用量筒可以精确测量出液体的体积,适用于大容量测量。

2. 结构特点量筒一般由透明的玻璃或塑料制成,通常呈圆柱形。

上端为宽口,用于注入液体。

量筒上部通常设有刻度线,可以准确读取液体的体积。

底部是一个喇叭形,用于稳定量筒并防止倾斜。

3. 使用注意事项- 选用适当的量筒容量,使测量结果的相对误差能够满足要求。

- 必须准确读取刻度线,避免视线偏差造成误差。

- 液体注入时避免产生气泡,应注意操作技巧。

二、烧杯1. 用途烧杯是一种用来加热、储存或进行简单混合液体的常用实验仪器。

它适用于量取溶液、溶解物质以及加热等操作。

2. 结构特点烧杯一般由透明的玻璃或塑料制成,通常呈圆柱形。

底部略微弯曲,能够均匀加热液体。

上部为宽口,便于倒入液体。

3. 使用注意事项- 烧杯加热时应注意适当缓慢增加温度,防止液体剧烈沸腾溢出。

- 注意避免烧杯在热的和冷的物体间快速转换,以免使玻璃破裂。

- 加热时要经常搅拌溶液,以均匀分布热量。

三、滴定管1. 用途滴定管是用于进行滴定反应和测量液体体积的一种常见仪器。

它适用于定量分析和溶液体积的准确转移。

2. 结构特点滴定管的主要部分是一根细长的玻璃管,其中一端封闭并加有一控制滴数的橡皮球。

滴定管上部有刻度线,用来测量液体的体积。

3. 使用注意事项- 在使用滴定管进行滴定前,一定要用相同酸碱浸洗滴定管,避免前一次实验的残留物对结果产生影响。

- 滴定过程中要持管稳定,适当按压控制橡皮球以获得所需的滴液速度。

- 读取刻度线时要垂直放置,并且眼睛与刻度线平行,避免视线高低差引起的误差。

四、试管1. 用途试管是一种用于装载小量液体、进行试验、反应和储存物质的常见仪器。

常用的化学仪器及名称图整理

常用的化学仪器及名称图整理

常用的化学仪器及名称图整理一、滴定仪滴定仪是常用于分析化学中的一种仪器。

它是用来测定溶液中化学物质浓度的仪器,常用于酸碱滴定、氧化还原滴定等实验中。

滴定仪通常由助手管、滴定管、滴定瓶组成。

二、分光光度计分光光度计是一种能测量物质吸收光的仪器,主要用于定量和定性分析。

它可以根据物质吸收光的特性,计算出物质的浓度,广泛应用于化学、医药、生物等领域。

分光光度计通常由光源、样品室、光栅、检测器等部件组成。

三、热量计热量计是用来测量物质热量变化的仪器,通常应用于热化学实验、热力学实验等领域。

热量计可分为差式热量计和等量热量计两种。

差式热量计用于测量反应热量,等量热量计则用于比较物质燃烧时释放的热量。

四、pH计pH计是一种用来测量溶液酸碱度的仪器。

它可以测量各种水溶液的酸碱度,并且根据其电极测定原理,可以快速准确地测定样品的酸碱度。

主要应用于生活化学、环境科学、制药化学等领域。

五、气相色谱仪气相色谱仪是一种用来分离和分析气体混合物组分的仪器。

它主要应用于环境监测、食品检验、药物分析等领域。

气相色谱仪可以通过对气体混合物进行分离,并分析程序图谱来确定每个成分的浓度。

六、液相色谱仪液相色谱仪是一种用来将各种样品成分分离、提纯和分析的仪器。

它主要应用于药品分析、食品检验、环境监测等领域。

液相色谱仪可以通过分离物质组分并进行检测来确定每个成分的浓度和种类。

七、光谱仪光谱仪是一种用于研究物质结构、性质和反应机制的分析仪器。

它可以通过测量各种物质的光谱,确定物质分子的结构和特性,并研究分析反应机制。

光谱仪主要应用于生物化学、制药化学、环境科学等领域。

八、电子天平电子天平是测量物质质量的一种现代化仪器,它可以达到微克级别的精度,主要用于药品化学、生物化学、环境科学等领域。

电子天平通过检测样品与标准质量之间的重量差异,可以精准地测量样品的质量。

九、钢圈加热器钢圈加热器是一种常用于实验室的加热设备,主要用于加热琼脂、糖基、分析纸等试剂。

化学分析常用仪器

化学分析常用仪器

化学分析常用仪器化学分析是一种科学技术,对各种化学样品进行分析和检测。

为了实现这一目标,化学分析中需要使用各种仪器。

本文将介绍化学分析中常用的仪器。

1. 分光光度计分光光度计是一种用于测量物质吸收光的仪器。

它具有高精度,灵敏度高以及分辨率高等优点,被广泛应用于化学分析、生物化学、环境保护、食品加工等领域。

分光光度计主要由光源、单色器、样品室、检测器和数据处理系统五个部分组成。

根据具体应用需求不同,可以选择UV-Vis、IR、NIR、RAMAN等多种光谱范围的仪器。

2. 气相色谱仪气相色谱仪是用于分离和鉴定化学样品中组分的一种分析仪器。

它采用气相色谱技术,将样品中各种化学物质通过气相的方式在色谱柱中进行分离,并通过检测器实时检测分离出的各种成分。

气相色谱仪广泛应用于有机物鉴定、石油化工、环保等领域。

3. 液相色谱仪液相色谱仪是一种常见的分析仪器,用于分离和鉴定化学样品中的组分。

液相色谱仪中常用的分离柱是反相柱,样品通过柱子后,不同的化学成分在柱上停留时间不同,因而实现了分离。

液相色谱仪广泛应用于制药、食品、农业、化工等领域。

4. 原子吸收光谱仪原子吸收光谱仪是一种常见的分析仪器,用于测量样品中金属元素含量。

它采用原子吸收光谱技术,将样品中某种金属元素的原子吸收入载气中,再通过光路系统实现吸收和检测分析。

原子吸收光谱仪广泛应用于水质分析、环境监测、食品检测等领域。

5. 质谱仪质谱仪是一种常用的分析仪器,它可以实现化合物分离和结构鉴定。

质谱仪通过对样品进行离子化,将离子在磁场中进行分离,最终通过分析器进行检测。

质谱仪广泛应用于有机化学合成、生物分子结构鉴定和药物研发等领域。

6. 电化学分析仪电化学分析仪是一种常见的分析仪器,用于测量化学反应中出现的电化学现象。

电化学分析仪基本构成包括电极和电源、电解液、电化学装置和数据处理系统,广泛应用于化学反应机理研究、材料电化学性能研究等领域。

7. 核磁共振仪核磁共振仪是一种常见的分析仪器,用于研究化合物的结构和特性。

化验室仪器设备

化验室仪器设备

化验室仪器设备化验室仪器设备是化学实验室中必不可少的工具,用于实施各种化学分析和实验操作。

化验室仪器设备的种类繁多,从基本的玻璃仪器到高级的分析仪器,每一种设备都有其独特的功能和用途。

在本文中,我们将探讨一些常见的化验室仪器设备,以及它们的作用和使用方法。

一、基本的玻璃仪器玻璃仪器是化验室中最基本的工具之一。

它们由玻璃制成,具有耐酸碱、透明度好等特点。

常见的玻璃仪器包括试管、烧杯、容量瓶、滴定管等。

试管用于容纳反应物或者进行小规模的试验;烧杯用于相对简单的溶解、加热等操作;容量瓶用于精确测量溶液的体积;滴定管用于滴加溶液到反应体系中。

二、电子天平电子天平是一种用来精确测量质量的仪器。

它的优点是具有高度的精度和稳定性,适用于微量物质的称量。

使用电子天平时,首先需要将天平校准至零位,然后将待称量的物体放置在天平盘上,读取天平显示屏上的质量数值。

三、pH计pH计是一种用来测量溶液酸碱性的仪器。

它通过测量溶液中氢离子的活度来确定酸碱度的强弱。

使用pH计时,首先将电极浸泡在待测溶液中,然后读取pH计上显示的酸碱值。

四、离心机离心机是一种用来分离液体混合物中固体和液体成分的仪器。

使用离心机时,首先将待分离的混合物放置于离心管中,然后将离心管放入离心机内,设定合适的离心条件,启动离心机。

随着离心机高速旋转,重力会使固体成分沉降到离心管的底部,使液体成分悬浮在上层。

五、分析仪器分析仪器是化验室中高级的仪器设备,用于定量和分析化学物质的组成和性质。

常见的分析仪器包括红外光谱仪、紫外可见分光光度计、气相色谱仪等。

这些仪器通过不同的物理或化学原理来进行定量分析。

六、显微镜显微镜是一种用来放大微小物体的仪器。

化验室中常用的显微镜有光学显微镜和电子显微镜。

光学显微镜使用可见光对样本进行放大,电子显微镜则使用电子束。

显微镜在化验室中常用于观察样品的微观形态和结构。

在使用化验室仪器设备时,必须严格遵守操作规程和安全注意事项。

化学实验常用仪器及其使用

化学实验常用仪器及其使用

化学实验常用仪器及其使用1. 显微镜显微镜是化学实验室中常用的仪器之一,它可以放大被测物品的图像。

它被广泛用于有关物体的观察和判断、组织结构的观测、微生物学的研究和许多其他领域。

现代显微镜拥有非常高的放大倍数,能够放大到超过一千倍,并且具有极高的分辨率。

2. 电子天平电子天平是一种极为精确、高效的仪器,它被广泛用于化学实验室中的称重。

它可以用于很小的量,如几毫克到几微克的重量。

它的精度非常高,能够测量到小数点后几位。

许多需要高精度的实验都依赖于电子天平。

3. 分光光度计分光光度计可以测量光的强度和波长,通常用于测量物质的浓度。

这种仪器是一种用于分析化学的常用工具,可以用于分析光吸收和发射(例如UV-Vis分光光度计),以及红外光谱分析和其他形式的分析。

4. 热重分析仪热重分析仪是一种用于测量物质的热重和热解过程的仪器。

它通常用于测量新材料、高分子材料和材料表现的特性等方面的实验。

一般情况下,它会将样品加热至一定温度,然后测量样品质量的变化,从而确定热解反应的动力学特性和其他信息。

5. 气相色谱仪气相色谱仪是一种用于分离和测定化学物质的仪器。

它可以将物质分解成单独的组分,并测量这些组分的含量。

它通常用于分析新合成的分子,污染物和药物等方面的实验。

6. 离子色谱仪离子色谱仪可以用于分析化学物质中的化学成分。

它是一种基于化学分析原理的高级仪器,可以检测到各种不同的离子。

它通常用于分析水中的离子和化学品的浓度等方面的实验。

7. 气象控温槽气象控温槽是一种用于控制实验室中温度的仪器。

它通常用于在大气压力下对材料进行实验,并在较高或较低的温度下控制反应的进行。

8. 高压反应釜高压反应釜是用于进行高压实验的仪器,它可以在高压下处理化学反应,并且可以观察反应过程。

它通常被用于生物化学研究,新材料的开发以及其他需要高压反应条件的实验。

9. 恒温水浴锅恒温水浴锅是一种用于控制实验室中温度的仪器,它将水浴杯内的温度控制在恒定的温度下。

常用的化学仪器及其主要用途

常用的化学仪器及其主要用途

常用的化学仪器及其主要用途化学仪器在科学研究、化学分析和实验操作等方面起着重要作用。

下面将介绍一些常用的化学仪器及其主要用途。

1.分光光度计:用于测量物质吸收、透过或反射光线的强度与波长的关系。

常用于分析化学、生物化学等领域。

2.气相色谱仪:通过使混合样品在不同挥发率的固定相上传递,分离并定性或定量各种化学成分。

广泛应用于环境监测、药物分析等领域。

3.液相色谱仪:根据不同化学物质在流动液体相和固定相之间的相互作用,实现对混合物成分的分离和分析。

常用于药物研发、食品安全等领域。

4.高效液相色谱仪:是液相色谱仪的一种改进型,具有分析速度快、分离效果好等特点。

广泛应用于制药、食品、环境等领域。

5.红外光谱仪:用于检测材料的分子结构和化学键信息。

常用于有机化学、无机化学等分析领域。

6.紫外可见分光光度计:用于测量物质在紫外和可见光区的吸收光谱。

常用于药物研发、环境监测等领域。

7.核磁共振仪:利用原子核在强磁场中的磁共振现象来研究物质的结构和性质。

广泛应用于有机化学、生物化学等领域。

8.质谱仪:通过测量化合物的分子离子的质量和相对丰度来分析物质的成分和结构。

常用于制药、环境科学等研究领域。

9.热重/热分析仪:用于研究材料在高温下的热分解、氧化和失重规律。

常用于高分子材料、无机化学等领域。

10.发光光谱仪:用于测定物质发射的光谱,并对物质进行定性和定量分析。

常用于荧光分析、生物医学研究等领域。

此外,常用的化学仪器还包括pH计、离心机、电泳仪、电化学工作站等,它们在化学实验、分析和研究过程中起到不同的作用。

总而言之,化学仪器在化学领域的研究、分析和实验中起着关键的作用。

通过使用这些仪器,科学家们能够更好地理解和探索物质的性质和行为,推动科学的发展。

分析化学常用实验仪器设备概述

分析化学常用实验仪器设备概述

分析化学常用实验仪器设备概述分析化学是化学学科中的一个重要分支,通过使用各种实验仪器和设备来进行物质成分和性质的分析。

实验仪器和设备在分析过程中扮演了重要的角色,它们能够帮助化学家们快速、准确地获得所需的数据和结果。

本文将对分析化学中常用的实验仪器设备进行概述。

1. 分光光度计:分光光度计是一种能够测量物质吸收或发射光能力的仪器。

它利用了物质对不同波长的光的吸收特性来定量分析目标物质的含量。

根据测量原理的不同,分光光度计可以分为紫外可见分光光度计、红外分光光度计和荧光光度计等。

它的广泛应用使得分光光度计成为化学分析实验室中必备的设备之一。

2. 气相色谱仪:气相色谱仪是一种用于分离和分析混合气体和揮发性液体样品成分的仪器。

它的工作原理是将样品分子移动到固定相或液体移动相中,通过分离和测定它们在移动相中的相对运动速度来实现分析。

气相色谱仪广泛应用于食品安全、环境监测、药物分析等领域。

3. 液相色谱仪:液相色谱仪是一种用于分析溶液中化合物的浓度和纯度的仪器。

它的工作原理是将样品在液体流动相中与固定相相互作用,根据它们在流动相中的相对吸附性能差异来分离和测定各组分的含量。

液相色谱仪在生化分析、药物分析和环境监测等领域具有重要应用价值。

4. 电化学分析仪器:电化学分析仪器用于测量和研究物质的电化学行为。

常见的电化学分析仪器有电位滴定仪、电位计和电解池等。

它们可以用于测定物质的离子浓度、氧化还原电位和电导率等参数,广泛应用于环境污染监测、电化学合成和电子材料表征等领域。

5. 质谱仪:质谱仪是一种用于分析物质的化学组成和结构的仪器。

它的工作原理是将样品中的化合物分子转化为带电离子,然后根据它们在电磁场中根据质荷比的不同而产生的偏转来分析其质量和相对含量。

质谱仪在食品安全、药物研发和环境检测等领域发挥着重要作用。

除了以上列举的常用实验仪器设备,还有许多其他仪器设备在分析化学实验中得到广泛应用,如红外光谱仪、核磁共振仪、热分析仪和电子天平等。

高中化学实验仪器大全【精】 .

高中化学实验仪器大全【精】 .

高中化学实验仪器大全【精】 .
在化学实验过程中,化学实验仪器的使用是非常关键的一个环节,不同的实验需要不同的实验仪器,下面将会介绍常见的高中化学实验仪器。

一、物理量测量类
1.天平
天平是实验室中最常用的测量质量的仪器,用于测量固体或液体的质量。

常规的天平有机械天平和电子天平两种。

2.滴定管
滴定管是一种用于溶液滴定和体积测量的玻璃仪器,通常用于测量酸或碱和其他溶液中的化学物质的浓度。

3.比重瓶
比重瓶又被称为比重计,用于测量液体的密度和比重。

4.温度计
温度计用于测量物体的温度,包括普通温度计、数字温度计等。

二、加热处理类
1.恒温水浴
常用于保温、恒温、加热实验。

2.热板
热板用于加热试管、烧杯等实验器皿。

3.燃烧器
燃烧器被用于燃烧物质、烘干等实验中。

4.加热器
三、分析化学类
分析天平可以精确测量质量,通常用于微量分析和制备高精度试样。

2.分光光度计
分光光度计可以测量溶液吸收光的强度和波长,通常用于定量分析物质的浓度和性质。

3.气相色谱仪
气相色谱仪用于分离、分析和检测化学化合物的混合物,是一种非常重要的分析仪器。

四、干燥保护类
1.干燥器
干燥器用于去除试样中的水分或其它挥发物质。

2.冷却器
冷却器可以用于保护试样或设备,通常用于防裂。

3.真空泵
真空泵用于制造真空环境,通常用于制备干燥样品和残留溶剂的去除。

分析化学中几种常用的分析仪器

分析化学中几种常用的分析仪器

分析化学中几种常用的分析仪器分析化学是一门研究物质组成和性质的科学,它主要依赖于一系列仪器和设备来进行样品的分析和检测。

下面将介绍几种在分析化学中常用的仪器及其原理和应用。

1. 紫外-可见光谱仪(UV-Vis Spectrophotometer)紫外-可见光谱仪是用于测量物质在紫外和可见光波段的吸收和反射特性的仪器。

它基于光的吸收原理,通过测量样品对不同波长的光的吸收程度,可以得到样品的吸收光谱图。

紫外-可见光谱仪广泛应用于定性和定量分析、溶液浓度测定、酸碱度测定等领域。

2. 原子吸收光谱仪(Atomic Absorption Spectrophotometer)原子吸收光谱仪是用于测量物质中金属元素含量的仪器。

它利用原子吸收物质的特性,通过样品中其中一种金属元素的吸收特性来确定其含量。

原子吸收光谱仪广泛应用于环境监测、土壤分析、食品安全等领域。

3. 气相色谱仪(Gas Chromatograph,GC)气相色谱仪是用于分离和定性分析复杂混合物的仪器。

它基于样品中不同组分在移动相(气体)和静止相(固体或液体)之间的分配系数不同,通过分离目标化合物并通过检测器进行检测和定性分析。

气相色谱仪广泛应用于石油化工、食品添加剂、药物分析、环境污染等领域。

4. 液相色谱仪(Liquid Chromatograph,LC)液相色谱仪是用于分离和纯化化合物的仪器。

它利用不同化合物在移动相(液体)和静止相(固体或液体)之间相互作用力的差异,通过分离目标化合物并进行定性和定量分析。

液相色谱仪广泛应用于制药、食品、环境保护、农业等领域。

5. 质谱仪(Mass Spectrometer,MS)质谱仪是一种用于确定化合物分子结构、分子量和化学组分的仪器。

它通过将化合物中的分子转化为离子,并根据离子在电场和磁场中的运动轨迹进行分析和定性或定量测定。

质谱仪广泛应用于有机化学、药物研发、环境科学、天体物理等领域。

这些仪器主要用于样品的分离、纯化、定性和定量分析,并在化学分析、生物分析、环境分析等领域发挥了重要作用。

上海高中教学用的化学仪器

上海高中教学用的化学仪器

上海高中教学用的化学仪器
上海高中教学使用的化学仪器主要包括以下几种:
1. 显微镜:用于观察微小结构和显微组织,对于高中化学实验中的显微实验非常重要。

2. pH计:用于测量溶液的酸碱性,通过测定溶液的pH 值来判断其酸碱性质。

3. 电导仪:用于测量溶液的电导率,可以帮助学生了解溶液中电离物质的含量和浓度。

4. 高压锅:用于进行高温高压反应,例如水热合成实验等。

5. 离心机:用于分离不同密度的物质,可以进行离心沉淀、离心过滤等操作。

6. 分光光度计:用于测量溶液的吸光度,可以用于定量分析和光谱分析实验。

7. 燃烧装置:如燃烧瓶、燃烧管等,用于进行燃烧实验,观察和研究物质的燃烧性质。

8. 温度计:用于测量溶液或反应体系的温度变化,对于控制实验条件非常重要。

这些仪器在上海高中化学教学中起着重要的作用,可以帮助学生更好地理解化学原理和进行实验操作。

当然,具体使用的仪器还会根据不同学校和课程设置有所差异。

初中化学实验常用仪器带图

初中化学实验常用仪器带图

初中化学实验常用仪器带图一、实验室常见仪器及其用途1.计量瓶计量瓶是一种用于精确测量液体体积的玻璃器皿。

它通常分为容量瓶和滴定管两种类型。

容量瓶一般都有一个较细长的颈部和一个粗直的底部,可以精确地测量液体的体积。

滴定管是一种有长颈和计量刻度的玻璃管子,可以通过压橡胶头把一滴滴的液体滴入容器里进行滴定。

2.分液漏斗分液漏斗是一种用于分离两种不相溶液体的玻璃器皿。

它通常是一种锥形的漏斗,具有一个方便的开口和一个锥形的底部部分。

在实验中,一个针管可以使用以在液体层之间进行过滤和分离。

3.玻璃试管玻璃试管是一种小型,圆形和透明的玻璃管子,常用于混合、加热和储存化学试剂。

由于它形状较小,因此易于携带和使用,并且可以在短时间内进行小规模的实验。

4.实验室餐板实验室餐板是一种平的平板,通常是由石英或玻璃制成。

它结构非常简单,通常是一个平面表面和四个小脚。

在进行实验的时候,餐板可以被用来进行反应、混合、分离和储存化学试剂。

5.烧杯烧杯是一种用于混合和加热化学试剂的玻璃器皿。

它通常是一个圆形的杯子,底部平板或圆锥形。

在实验中,烧杯可以被放置在火上加热和加入化学试剂,同时也可以通过倒出制备混合物和溶液。

6.恒温槽恒温槽是一种设备,用于保持化学实验温度恒定并可调。

根据需要,温度可以在非常低的温度和非常高的温度之间进行调节,并且可以在时间上保持恒定。

7.烘箱烘箱是一种设备,用于控制某些实验物质的温度。

它通常是一个金属箱子,可以在箱内进行加热和通风,同时用于控制温度。

8.密度计密度计是一种用于测量液体密度的设备。

它通常是一个玻璃管子,上面有一个浮子。

在实验中,浮子会浮在液体表面上,这可以确定液体密度的大小。

9.分析天平分析天平是一种用于测量质量或重量的设备。

它们通常是一种精密天平,可以测量到小至0.1毫克的重量。

10.滴定管滴定管是一种用于测量和分析化学试剂浓度的玻璃管子。

在实验中,化学试剂滴入滴定管中,并通过读取滴定管中的刻度来确定试剂的浓度。

十四种材料组分分析常用化学分析仪器及设备详解!

十四种材料组分分析常用化学分析仪器及设备详解!

十四种材料组分分析常用化学分析仪器及设备详解!一、前言随着材料科学与技术的发展,越来越多的材料用于各种应用,然而材料的组分分析对于保证材料质量和开发新材料有着至关重要的作用。

本文将介绍14种材料组分分析常用的化学分析仪器及设备,以供参考。

二、元素分析仪元素分析仪是一种用于分析固体、液体样品中化学元素含量的仪器。

其工作原理主要是将样品转化为气相或溶液,使用光谱等方法来分析其中的元素成分。

常见的元素分析仪有以下几种:(一)ICP-MSICP-MS全称为电感耦合等离子体质谱仪,是一种能够实现元素分析的高灵敏度、高分辨率和多元素分析的无痕元素分析技术,广泛应用于分析很多领域中的有机和无机样品。

其主要特点是精准、快速、准确、灵敏,可同时检测多种元素,仪器高度自动化,操作简单。

(二)XRFXRF全称为X射线荧光光谱仪,是一种分析固体、液体、气体元素组成的无损测试仪器,主要用于矿物、土壤、金属、玻璃、陶瓷等应用领域。

其主要特点是便携、快速、无需破坏性样品制备、精度高、准确度高。

(三)AASAAS全称为原子吸收光谱仪,是一种高精度、高灵敏、结构简单的原子分析仪器,用于定量测定样品中的单一金属元素,主要应用于制药、食品、工业、化学等领域。

其主要特点是精度高、分析速度快、可重复性好。

三、元素成分分析仪元素成分分析仪是一种通过对样品中的化学成分进行分析,进而测定其组成的仪器。

如下:(一)红外光谱仪红外光谱仪是一种测量样品中化学键振动能量的光谱仪器,广泛应用于制药、化学、食品、石油、橡胶等行业。

其主要特点是简单易用、反应灵敏、快速、可以分析多种样品。

(二)NMRNMR是核磁共振光谱仪,是一种测量样品种核磁共振信号的仪器。

其应用领域很广泛,主要用于化学、制药、生物技术、地质、材料科学等领域。

其主要特点是能够分析定量测定样品的物理、化学和结构性质。

(三)MSMS全称为质谱仪,是一种用来确定化合物分子量、化合物结构和化合物分子结构的仪器。

基础化学实验室仪器设备一览表

基础化学实验室仪器设备一览表

基础化学实验室仪器设备一览表实验室是化学研究和教学的核心场所,为了保障实验的顺利进行,必须配备一系列的仪器设备。

下面是基础化学实验室常用的仪器设备一览表:一、玻璃仪器1.烧杯:常用于药剂的混合和溶液的加热。

2.锥形瓶:用于混合和反应较小量的药剂。

3.烧瓶:常用于实验样品的加热、反应和保存。

4.密度瓶:用于测定液体的密度。

5.容量瓶:用于精确制备和保存溶液。

6.水浴罐:用于加热和保温。

二、天平和量筒1.电子天平:用于精确称量固体和液体样品。

2.分析天平:用于高精度的质量测量。

3.量筒:用于定量测量液体体积。

三、加热设备1.Bunsen燃气灯:用于加热试剂、反应和灭菌。

2.酒精灯:常用于较小规模的加热和灭菌。

3.电热器:用电加热的设备,可精确控制加热温度。

四、分离设备1.漏斗:用于溶剂的分离和固液分离。

2.蒸馏设备:用于液体的分馏和纯化。

3.色谱柱:用于分离和纯化混合物。

五、测量设备1.PH计:用于测量溶液的酸碱性。

2.电导率计:用于测量溶液的电导率。

3.紫外可见分光光度计:用于测定物质的吸光度。

4.电化学工作站:用于测量电化学参数。

六、其它常用设备1.搅拌器:用于混合和搅拌溶液。

2.真空泵:用于提供实验过程中所需的真空环境。

3.显微镜:用于观察和分析微观结构。

以上仅列出了基础化学实验室常用的仪器设备,实验室根据具体研究和教学需要,可能还会配备其他仪器设备。

同时,在使用这些仪器设备的过程中,需要遵循实验室安全操作规程,确保实验过程的安全性和准确性。

希望以上信息对于化学实验室的仪器设备了解有所帮助!。

化学初中实验器材名称及用途

化学初中实验器材名称及用途

化学初中实验器材名称及用途1. 试管和试管夹•试管:用于储存、混合、加热和观察实验物质的玻璃管状容器。

•试管夹:用于夹持试管,以防止手部或皮肤接触到热试管。

2. 显微镜•显微镜:用于观察微小的物体或组织的光学仪器。

3. 烧杯•烧杯:用于混合、加热溶液以及进行反应的玻璃容器。

4. 测量筒•测量筒:用于准确地测量和转移液体的玻璃管状容器。

5. 酒精灯•酒精灯:利用酒精燃烧产生的火焰进行加热实验物质。

6. 镊子和移液管•镊子:用于夹取小物体或进行细致操作的实验器材。

•移液管:用于精确地移动、吸取和滴加液体。

7. 滴定管和滴定管夹•滴定管:用于滴加试剂到反应体系中,以进行滴定实验。

•滴定管夹:用于夹持滴定管,以保持滴定过程的稳定和准确。

8. 温度计•温度计:用于测量液体或气体的温度的测量仪器。

9. 漏斗•漏斗:用于分离混合物中的不同物质或过滤固体物质。

10. 灭菌器•灭菌器:用于消除或减少实验器材中的微生物污染。

11. 醇炉•醇炉:用于加热、干燥或加热试管、烧杯等实验容器。

12. 转瓶和杂志架•转瓶:将液体放入其中,均匀地转动液体以加快反应速率。

•杂志架:放置试管或转瓶等实验器材的架子。

13. 布氏漏斗•布氏漏斗:用于将液体从一个容器倒入另一个容器,以分离液体或用于过滤。

14. 玻璃棒和研钵•玻璃棒:用于搅拌、混合或传递实验物质。

•研钵:用于研磨、混合、或研发实验物质。

15. 试剂瓶•试剂瓶:用于储存试剂或溶液的玻璃容器。

16. 密封瓶•密封瓶:用于储存或运输易挥发性或有害物质的容器。

17. 平底烧瓶•平底烧瓶:用于加热液体的玻璃容器。

18. 毛细管•毛细管:用于移液或测量小容量液体。

19. 玻璃棉•玻璃棉:用于保温和过滤。

20. 导线和电池•导线:用于连接电路中的不同元件。

•电池:提供电流以激活化学反应或供电。

这些化学初中实验器材在学生的化学实验过程中发挥着重要的作用。

它们不仅帮助学生进行实验,展示化学现象,而且培养了学生的观察、实验操作和问题解决的能力。

常用的化学仪器及其主要用途

常用的化学仪器及其主要用途

常用的化学仪器及其主要用途:一高中常用仪器:1、试管,2、试管夹,3、铁架台,4、烧瓶,5、蒸馏烧瓶,6、玻璃棒,7、烧杯,8、锥形瓶,9、燃烧匙,10、药匙,11、酒精灯,12、石棉网,13、酒精喷灯,14、托盘天平附砝码,15、量筒,16、容量瓶,17、酸式滴定管,18、碱式滴定管,19、温度计,20、蒸发皿,21、表面皿,22、坩埚,23、漏斗,24、长颈漏斗,25、分液漏斗,26、洗气瓶,27、干燥管,28、U形管,39、冷凝管,30、集气瓶,31、启普发生器,32、广口瓶,33、细口瓶,34、滴瓶, 35、胶头滴管;二主要用途:1、试管:1分类:按玻璃质料分为普通试管用于一般的化学实验和硬质试管用于加强热的实验;2常见规格直径mm×长度mm:10mm×100mm、15mm×150mm、20mm×200mm、30mm×200mm;3主要用途:用作少量试剂的反应容器;用于发生或收集少量气体;加热少量物质等;4使用注意事项:①可直接加热,用试管夹夹在距试管口约1/3处;②放在试管内的液体,不加热时不超过试管容积的l/2,加热时不超过l/3;③加热后不能骤冷,防止炸裂;④加热液体时试管口不应对着别人或自己,试管应跟桌面成45°,先使试管均匀受热,然后小心地加热试管内液体的中下部,并且不停上下移动试管;给固体加热时,试管要横放,管口略向下倾斜;2、试管夹:1主要用途:用于加热试管时夹持试管;为竹制或木制;2注意事项:①试管夹夹在距试管口约1/3处或为试管夹夹在试管的中上部;②用手拿住试管夹的长柄时,长柄应在下,短柄应在上;③不要把拇指按在短柄上;3、铁架台包括铁圈、铁夹、烧瓶夹、直角夹:主要用途:用于固定和支持反应容器;铁圈还可代替漏斗架使用;4、烧瓶:1分类:①园底烧瓶,②短颈园底烧瓶,③平底烧瓶;2常见规格:250mL、500mL;3主要用途:圆底烧瓶主要用于装配气体发生器和反应物较多的固-液或液-液试剂之间的反应;更适于反应物较多且需较长时间加热的反应;4使用注意事项:①圆底烧瓶和蒸馏烧瓶可用于加热,加热时要垫石棉网,也可用于其他热浴如水浴加热等;②液体加入量不要超过烧瓶容积的1/2;5、蒸馏烧瓶:1主要用途:蒸馏烧瓶主要用于液体的蒸馏;也可装配气体发生装置;2 使用注意事项:①蒸馏烧瓶可用于加热,加热时要垫石棉网;②液体加入量不要超过烧瓶容积的1/2;6、玻璃棒:1主要用途:搅拌和引流;2 使用注意事项:使用前应将其冲洗干净;7、烧杯:1 常见规格:50mL、100mL、200mL、500mL、800mL、1000mL;2主要用途:用于配制酸、碱、盐的溶液;物质的溶解、加热、沉淀等;一般在试剂量较多的实验中使用;3使用注意事项:①加热时应放置在石棉网上,使受热均匀;②溶解物质用玻璃棒搅拌时,不能触及杯壁或杯底;8、锥形瓶:1 常见规格:50mL、100mL、200mL、500mL、800mL、1000mL;2主要用途:用于滴定操作的反应器中学主要用于酸、碱滴定;;也用于来装配气体发生装置;还用于蒸馏时的蒸馏液接受器;3 使用注意事项:加热时应放置在石棉网上,使受热均匀;9、燃烧匙:1主要用途:用于燃烧某些物质的实验,盛放可燃性物质;2 使用注意事项:使用时,应先在匙底垫上少许砂子或石棉;10、药匙:1主要用途:用于取用粉末状或小颗粒状的试剂;2注意事项:药匙两端分别由两个大小不同的勺,可根据试剂用量的不同进行选择;11、酒精灯:1主要用途:用于加热的温度在500℃左右的热源;2注意事项:①使用时,首先在灯芯管中穿入灯芯棉纱,并用酒精浸润;多次燃烧后,若灯芯炭化太多、可用剪刀剪去;如果长期使用时发现灯芯不易点燃,或燃烧时火苗不旺,则应检查是否酒精浓度不够,若是则需及时换注酒精;②用漏斗向酒精灯中灌注酒精时,不应超过容积的,否则燃烧过程中,酒精受热膨胀,易造成酒精溢出而发生事故,也不能少于容积的,否则灯壶内酒精蒸汽过多,易引起爆燃;③点燃酒精灯应用燃着的火柴点燃,严禁用燃着的酒精灯去点燃另一酒精灯;酒精灯添加酒精时,酒精灯应是熄灭状态下,严禁向燃着的酒精灯添加酒精;熄灭酒精灯应用灯帽盖灭,严禁用嘴吹灭酒精灯;④加热时需用酒精灯外焰,它的温度最高准确地说温度最高的位置应在外焰和内焰集合部处;如需提高酒精灯焰温度时,可加铁网或白铁皮做成的筒形灯罩温度大约能提高到600~700℃;⑤酒精灯不用时,应盖上灯帽;如长期不用,灯内的酒精应倒出,以免挥发;同时在灯帽与灯颈之间应夹小纸条,以防粘连;因为酒精易挥发,易燃,使用酒精灯时必须注意安全;万一洒出的酒精在灯外燃烧,不要慌张,可用湿抹布或砂土扑灭;12、石棉网:主要用于垫放烧杯、烧瓶等受热反应容器,使受热物体均匀受热,防止造成局部高温;13、酒精喷灯:1分类:座式酒精喷灯和挂式酒精喷灯;2主要用途:用作做热源,主要用于需要加强热800~1000℃的实验,玻璃管的加工,分析化学上灼烧沉淀等;14、托盘天平附砝码,1规格:100g最小分度值:0.1g、200g最小分度值:0.2g、500g最小分度值:0.5g、1000g最小分度值:1g;2主要用途:用于称量药品;3 注意事项:①使用托盘天平时,一定要在桌上放平,先调整好零点;②称量物必须放在纸上称量,对潮湿及有腐蚀性的药品应放在玻璃器皿上称量;③左盘放称量物,右盘放砝码;砝码用镊子夹,不能用手拿,加砝码的顺序从大到小,最后移动游码;要尽可能将被称量物体和砝码放在盘的中心位置;大小砝码同时使用时,应将大砝码放在中间,小砝码放在大砝码的周围;④使用完毕,砝码放回砝码盒,并将天平复原;⑤上面几种规格托盘天平的感量精确度分别为0.1g、0.2g、0.5g、1g;15、量筒:1规格:5mL最小分度值0.1mL、10mL最小分度值0.2mL、25mL最小分度值0.5mL、50mL最小分度值1mL、100mL最小分度值2mL、250mL最小分度值5mL、500mL最小分度值10mL、1000mL最小分度值10mL;2主要用途:用于量取一定体积的液体;3 注意事项:①不能加热和量取热的液体,不能作反应容器,不能在量筒里稀释溶液;②量取液体应在常温时进行;量液时,量简必须放平,视线要跟量简内液体的凹液面的最低处保持水平,再读出液体体积;③使用完立即在常温下用中性洗涤液清洗或浸泡;16、容量瓶:1规格:25mL、50mL、100mL、250mL、500mL、1000mL;2主要用途:用于配制一定体积一定物质的量浓度的溶液;3 注意事项:①只能配制容量瓶上规定容积的溶液;②容量瓶的容积是在20℃时标定的,转移到瓶中的溶液的温度应在20℃左右;③使用前要检查它是否漏水;17、酸式滴定管:1规格:25mL、50mL;2主要用途:①用于滴定实验中盛装酸溶液;②盛装KMnO4、AgNO3、I2等溶液;③准确地放出一定量的液体;18、碱式滴定管:1 规格:25mL、50mL;2主要用途:①用于滴定实验中盛装碱溶液;②准确地放出一定量的碱性溶液;3 注意事项:①酸式、碱式滴定管不能混用;②25mL、50mL滴定管的估计读数为±0.01mL;③装液前要用洗液、水依次冲洗干净,并要用待装的溶液润洗滴定管;④调整液面时,应使滴管的尖嘴部分充满溶液,使液面保持在“0”或“0”以下的某一定刻度;读数时视线与管内液面的最凹点保持水平;19、温度计:1分类:水银温度计、酒精温度计;2规格:100℃、200℃、360℃;3主要用途:用于测量温度;4 注意事项:刚用过的高温温度计不可立即用冷水冲洗;20、蒸发皿:1分类:瓷蒸发皿、石英蒸发皿、铂蒸发皿;2规格:直径通常为70~90mm3主要用途:用于溶液的蒸发、浓缩和结晶;4 注意事项:①蒸发皿外壁不能有水,如果有水加热前擦干,以免蒸发皿炸裂;②加热时蒸发皿的底部不能触及酒精灯的灯心,以免容器破裂;③不能立即用冷水冲洗,也不能立即放在桌面上,应放在石棉网上;④盛液量不应超过蒸发皿容积的2/3;⑤取、放蒸发皿应使用坩埚钳,不能用手去拿,21、表面皿:1主要用途:常用来盖在加热溶液的烧杯上,以防液体迸溅,和利于水蒸气冷凝再滴回烧杯中,以减少蒸发和防止灰尘落入;也可盛装少量固体样品或用于以热气流加热来蒸发少量溶液;两块表面皿口对口扣在一起可构成一个气室,用于简验少量气体的存在如检验少量CO2、NH3的生成等;22、坩埚:1分类:瓷坩埚、铁坩埚、铅坩埚等;2主要用途:用于灼热固体;4 注意事项:①瓷坩埚外壁不能有水,如果有水加热前擦干,以免蒸发皿炸裂;②坩埚一般用酒精喷灯灼烧;③烧的很热的坩埚不能用手去拿,不能立即用冷水冲洗,也不能立即放在桌面上,应放在石棉网上;23、漏斗:1规格:口径从40mm~120mm不等,以60mm~70mm的较为常用,漏斗锥体的锥度为60·;2主要用途:用于过滤或往小口径的容器里注入液体;24、长颈漏斗,1主要用途:用于装配气体发生器时注入液体;2注意事项:在制气装置中使用时,长颈漏斗的下端必须插入液面以下称为液封,以防气体从漏斗中逸出;25、分液漏斗:1分类:分为梨形分液漏斗、球形分液漏斗和圆筒形分液漏斗;2主要用途:用于互不相溶的液—液分离,如萃取和物质分离时的分液等;也常用于装配气体发生装置,用来加入液体反应物;3注意事项:①首先要对分液漏斗进行检漏检查;②使用前玻璃活塞应涂薄层凡士林,但不可大多,以免阻塞流液孔;使用时,左手虎口顶住漏斗球,用姆指食指转动活塞控制加液;此时玻璃塞的小槽要与漏斗口侧面小孔对齐相通,才便加液顺利进行;③作加液器时,漏斗下端不能浸入液面下;④振荡时,塞子的小槽应与漏斗口侧面小孔错位封闭塞紧;分液时,下层液体从漏斗颈流出,上层液体要从漏斗口倾出;⑤长期不用分液漏斗时,应在活塞面加夹一纸条防止粘连;并用一橡筋套住活塞,以免失落;26、洗气瓶:1主要用途:内装液体体干燥剂,用于干燥气体;2 注意事项:中学一般用广口瓶、锥形瓶或大试管装配;洗气瓶内盛放的液体,用以洗涤气体,除去其中的水分或其他气体杂质;使用时要注意气体的流向,一般为“长进短出” ;27、干燥管:主要用途:内装固体干燥剂,用于干燥气体;28、U形管:主要用途:内装固体或液体干燥剂,用于干燥气体;也可用于气体发生装置、电解、电泳等实验装置中;29、冷凝管1分类:直形冷凝管、球形冷凝管和蛇形冷凝管;2主要用途:用于蒸馏装置,冷凝蒸气;3注意事项:①冷凝管应蒸馏装置中为倾斜放置,蒸馏装置的那头高,接受装置那头低;②冷凝水的流动方向要与蒸气流动方向相反;30、集气瓶:1规格:125mL、250mL、500mL等;2与毛玻璃片和凡士林配合使用,用于收集气体或用于气体燃烧等实验;31、启普发生器:1规格:以球形漏斗容积为标准,常用的有250mL和500mL;2主要用途:用于不加热、生成的固体易溶于水的情况,坚硬块状或较大颗粒状固体试剂与液体试剂反应制取气体;如实验室制取氢气、二氧化碳等; 启普发生器是用固体与液体试剂在常温条件不用加热下起反应制取气体的典型装置;3注意事项:①使用前要检查装置气密性,排尽空气后再收集气体;②凡使用启普发生器制备可燃性气体,一是要检验气体的纯度,二是应远离火源,三是下次再制取时还要检验气体的纯度,如氢气;③移动启普发生器时,要握住球形容器的蜂腰处,千万不可单手握住球形漏斗,以免底座脱落造成事故;④对于固体呈粉末状或固体与液体相遇后溶解或反应时产生高温者,如二氧化硫、二氧化氮等,都不适宜用此装置制取;⑤对于生成固体液体混合后呈糊状物的也不适宜用此装置制取,如用电石碳化钙CaC2与水H2O反应制电石气乙炔C2H2;{化学方程式为:CaC2+ 2H2O==CaOH2+ C2H2↑}32、广口瓶:主要用途:用于盛放固体试剂;33、细口瓶:主要用途:用于盛放液体试剂;34、滴瓶,主要用途:用于盛放消耗量较小的液体试剂;注意:广口瓶、细口瓶、滴瓶统称为试剂瓶,通常有无色和茶色棕色两种;茶色棕色试剂瓶均用于盛放见光易分解的试剂;滴瓶上的滴管不能别作他用;试剂瓶不能做反应器;盛放强碱性试剂时不能用磨口塞,要用橡胶塞或软木塞;36、胶头滴管:1主要用途:用于移取液体,滴加试剂;2注意事项:①握持方法是用中指和无名指夹住玻璃管部分以保持稳定,用拇指和食指挤压胶头以控制试剂的吸入或滴加量;②胶头滴管加液时,不能伸入容器,更不能接触容器;③不能倒置,也不能平放于桌面上;应插入干净的瓶中或试管内;④用完之后,立即用蒸馏水洗净;严禁未清洗就吸取另一试剂;⑤胶帽与玻璃滴管要结合紧密不漏气,若胶帽老化,要及时更换;⑥胶头滴管向试管内滴加有毒或有腐蚀性的液体时,该滴管尖端允许接触试管内壁;⑦胶头滴管向试管内的液体滴加另一种液体时,反应生成易被氧化的物质时,该滴管尖端允许插入试管里的液体,使其形成液封,防止生成物被氧化,如FeCl2aq滴加到NaOHaq中;{化学方程式:1FeCl2 +2NaOH==2NaCl+FeOH2↓;24FeOH2+2H2O+O2==4FeOH3}容量瓶主要用于准确地配制一定摩尔浓度的溶液;它是一种细长颈、梨形的平底玻璃瓶,配有磨口塞;瓶颈上刻有标线,当瓶内液体在所指定温度下达到标线处时,其体积即为瓶上所注明的容积数;一种规格的容量瓶只能量取一个量;常用的容量瓶有100、250、500毫升等多种规格;使用容量瓶配制溶液的方法是:1使用前检查瓶塞处是否漏水;具体操作方法是:在容量瓶内装入半瓶水,塞紧瓶塞,用右手食指顶住瓶塞,另一只手五指托住容量瓶底,将其倒立瓶口朝下,观察容量瓶是否漏水;若不漏水,将瓶正立且将瓶塞旋转180°后,再次倒立,检查是否漏水,若两次操作,容量瓶瓶塞周围皆无水漏出,即表明容量瓶不漏水;经检查不漏水的容量瓶才能使用;2把准确称量好的固体溶质放在烧杯中,用少量溶剂溶解;然后把溶液转移到容量瓶里;为保证溶质能全部转移到容量瓶中,要用溶剂多次洗涤烧杯,并把洗涤溶液全部转移到容量瓶里;转移时要用玻璃棒引流;方法是将玻璃棒一端靠在容量瓶颈内壁上,注意不要让玻璃棒其它部位触及容量瓶口,防止液体流到容量瓶外壁上3向容量瓶内加入的液体液面离标线1厘米左右时,应改用滴管小心滴加,最后使液体的弯月面与标线正好相切;若加水超过刻度线,则需重新配制;4盖紧瓶塞,用倒转和摇动的方法使瓶内的液体混合均匀;静置后如果发现液面低于刻度线,这是因为容量瓶内极少量溶液在瓶颈处润湿所损耗,所以并不影响所配制溶液的浓度,故不要在瓶内添水,否则,将使所配制的溶液浓度降低;过滤的要点可以概括为“一贴二低三靠”;一贴指滤纸和漏斗内壁紧贴;二低指滤纸边缘低于漏斗边缘;漏斗里的溶液要低于滤纸边缘;三靠指漏斗尖紧靠烧杯内壁;玻棒棒靠滤纸的有三层的一边;盛过滤液体的烧杯尖嘴紧靠玻棒;。

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紫外吸收光谱 UV
分析原理:吸收紫外光能量,引起分子中电子能级的跃迁
谱图的表示方法:相对吸收光能量随吸收光波长的变化
提供的信息:吸收峰的位置、强度和形状,提供分子中不同电子结构的信息
荧光光谱法 FS
分析原理:被电磁辐射激发后,从最低单线激发态回到单线基态,发射荧光
谱图的表示方法:发射的荧光能量随光波长的变化
提供的信息:荧光效率和寿命,提供分子中不同电子结构的信息
红外吸收光谱法 IR
分析原理:吸收红外光能量,引起具有偶极矩变化的分子的振动、转动能级跃迁
谱图的表示方法:相对透射光能量随透射光频率变化
提供的信息:峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率
拉曼光谱法 Ram
分析原理:吸收光能后,引起具有极化率变化的分子振动,产生拉曼散射
谱图的表示方法:散射光能量随拉曼位移的变化
提供的信息:峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率
核磁共振波谱法 NMR
分析原理:在外磁场中,具有核磁矩的原子核,吸收射频能量,产生核自旋能级的跃迁
谱图的表示方法:吸收光能量随化学位移的变化
提供的信息:峰的化学位移、强度、裂分数和偶合常数,提供核的数目、所处化学环境和几何构型的信息电子顺磁共振波谱法 ESR
分析原理:在外磁场中,分子中未成对电子吸收射频能量,产生电子自旋能级跃迁
谱图的表示方法:吸收光能量或微分能量随磁场强度变化
提供的信息:谱线位置、强度、裂分数目和超精细分裂常数,提供未成对电子密度、分子键特性及几何构型信息
质谱分析法 MS
分析原理:分子在真空中被电子轰击,形成离子,通过电磁场按不同m/e分离
谱图的表示方法:以棒图形式表示离子的相对峰度随m/e的变化
提供的信息:分子离子及碎片离子的质量数及其相对峰度,提供分子量,元素组成及结构的信息
气相色谱法 GC
分析原理:样品中各组分在流动相和固定相之间,由于分配系数不同而分离
谱图的表示方法:柱后流出物浓度随保留值的变化
提供的信息:峰的保留值与组分热力学参数有关,是定性依据;峰面积与组分含量有关
反气相色谱法 IGC
分析原理:探针分子保留值的变化取决于它和作为固定相的聚合物样品之间的相互作用力
谱图的表示方法:探针分子比保留体积的对数值随柱温倒数的变化曲线
提供的信息:探针分子保留值与温度的关系提供聚合物的热力学参数
裂解气相色谱法 PGC
分析原理:高分子材料在一定条件下瞬间裂解,可获得具有一定特征的碎片
谱图的表示方法:柱后流出物浓度随保留值的变化
提供的信息:谱图的指纹性或特征碎片峰,表征聚合物的化学结构和几何构型
凝胶色谱法 GPC
分析原理:样品通过凝胶柱时,按分子的流体力学体积不同进行分离,大分子先流出
谱图的表示方法:柱后流出物浓度随保留值的变化
提供的信息:高聚物的平均分子量及其分布
热重法 TG
分析原理:在控温环境中,样品重量随温度或时间变化
谱图的表示方法:样品的重量分数随温度或时间的变化曲线
提供的信息:曲线陡降处为样品失重区,平台区为样品的热稳定区
热差分析 DTA
分析原理:样品与参比物处于同一控温环境中,由于二者导热系数不同产生温差,记录温度随环境温度或时间的变化
谱图的表示方法:温差随环境温度或时间的变化曲线
提供的信息:提供聚合物热转变温度及各种热效应的信息
示差扫描量热分析 DSC
分析原理:样品与参比物处于同一控温环境中,记录维持温差为零时,所需能量随环境温度或时间的变化谱图的表示方法:热量或其变化率随环境温度或时间的变化曲线
提供的信息:提供聚合物热转变温度及各种热效应的信息
静态热―力分析 TMA
分析原理:样品在恒力作用下产生的形变随温度或时间变化
谱图的表示方法:样品形变值随温度或时间变化曲线
提供的信息:热转变温度和力学状态
动态热―力分析 DMA
分析原理:样品在周期性变化的外力作用下产生的形变随温度的变化
谱图的表示方法:模量或tgδ随温度变化曲线
提供的信息:热转变温度模量和tgδ
透射电子显微术 TEM
分析原理:高能电子束穿透试样时发生散射、吸收、干涉和衍射,使得在相平面形成衬度,显示出图象谱图的表示方法:质厚衬度象、明场衍衬象、暗场衍衬象、晶格条纹象、和分子象
提供的信息:晶体形貌、分子量分布、微孔尺寸分布、多相结构和晶格与缺陷等
扫描电子显微术 SEM
分析原理:用电子技术检测高能电子束与样品作用时产生二次电子、背散射电子、吸收电子、X射线等并放大成象
谱图的表示方法:背散射象、二次电子象、吸收电流象、元素的线分布和面分布等
提供的信息:断口形貌、表面显微结构、薄膜内部的显微结构、微区元素分析与定量元素分析等
原子吸收 AAS
原理:通过原子化器将待测试样原子化,待测原子吸收待测元素空心阴极灯的光,从而使用检测器检测到的能量变低,从而得到吸光度。

吸光度与待测元素的浓度成正比。

(Inductive coupling high frequency plasma)电感耦合高频等离子体 ICP
原理:利用氩等离子体产生的高温使用试样完全分解形成激发态的原子和离子,由于激发态的原子和离子不稳定,外层电子会从激发态向低的能级跃迁,因此发射出特征的谱线。

通过光栅等分光后,利用检测器检测特定波长的强度,光的强度与待测元素浓度成正比。

X-ray diffraction ,x射线衍射即XRD
X射线是原子内层电子在高速运动电子的轰击下跃迁而产生的光辐射,主要有连续X射线和特征X射线两种。

晶体可被用作X光的光栅,这些很大数目的原子或离子/分子所产生的相干散射将会发生光的干涉作用,从而影响散射的X射线的强度增强或减弱。

由于大量原子散射波的叠加,互相干涉而产生最大强度的光束称为X射线的衍射线。

满足衍射条件,可应用布拉格公式:2dsinθ=λ
应用已知波长的X射线来测量θ角,从而计算出晶面间距d,这是用于X射线结构分析;另一个是应用已知d的晶体来测量θ角,从而计算出特征X射线的波长,进而可在已有资料查出试样中所含的元素。

高效毛细管电泳(high performance capillary electrophoresis,HPCE)
CZE的基本原理
HPLC选用的毛细管一般内径约为50μm(20~200μm),外径为375μm,有效长度为50cm(7~100cm)。

毛细管两端分别浸入两分开的缓冲液中,同时两缓冲液中分别插入连有高压电源的电极,该电压使得分析样品沿毛细管迁移,当分离样品通过检测器时,可对样品进行分析处理。

HPLC 进样一般采用电动力学进样(低电压)或流体力学进样(压力或抽吸)两种方式。

在毛细管电泳系统中,带电溶质在电场作用下发生定向迁移,其表观迁移速度是溶质迁移速度与溶液电渗流速度的矢量和。

所谓电渗是指在高电压作用下,双电层中的水合阴离子引起流体整体地朝负极方向移动的现象;电泳是指在电解质溶液中,带电粒子在电场作用下,以不同的速度向其所带电荷相反方向迁移的现象。

溶质的迁移速度由其所带电荷数和分子量大小决定,另外还受缓冲液的组成、性质、pH值等多种因素影响。

带正电荷的组份沿毛细管壁形成有机双层向负极移动,带负电荷的组分被分配至毛细管近中区域,在电场作用下向正极移动。

与此同时,缓冲液的电渗流向负极移动,其作用超过电泳,最终导致带正电荷、中性电荷、负电荷的组份依次通过检测器。

MECC的基本原理
MECC是在CZE基础上使用表面活性剂来充当胶束相,以胶束增溶作为分配原理,溶质在水相、胶束相中的分配系数不同,在电场作用下,毛细管中溶液的电渗流和胶束的电泳,使胶束和水相有不同的迁移速度,同时待分离物质在水相和胶束相中被多次分配,在电渗流和这种分配过程的双重作用下得以分离。

MECC是电泳技术与色谱法的结合,适合同时分离分析中性和带电的样品分子。

扫描隧道显微镜(STM)
扫描隧道显微镜(STM)的基本原理是利用量子理论中的隧道效应。

将原子线度的极细探针和被研究物质的表面作为两个电极,当样品与针尖的距离非常接近时(通常小于1nm),在外加电场的作用下,电子会穿过两个电极之间的势垒流向另一电极。

这种现象即是隧道效应。

原子力显微镜(Atomic Force Microscopy ,简称AFM)
原子力显微镜的工作原理就是将探针装在一弹性微悬臂的一端,微悬臂的另一端固定,当探针在样品表面扫描时,探针与样品表面原子间的排斥力会使得微悬臂轻微变形,这样,微悬臂的轻微变形就可以作为探针和样品间排斥力的直接量度。

一束激光经微悬臂的背面反射到光电检测器,可以精确测量微悬臂的微小变形,这样就实现了通过检测样品与探针之间的原子排斥力来反映样品表面形貌和其他表面结构。

俄歇电子能谱学(Auger electron spectroscopy),j简称AES
俄歇电子能谱基本原理:入射电子束和物质作用,可以激发出原子的内层电子。

外层电子向内层跃迁过程中所释放的能量,可能以X光的形式放出,即产生特征X射线,也可能又使核外另一电子激发成为自由电子,这种自由电子就是俄歇电子。

对于一个原子来说,激发态原子在释放能量时只能进行一种发射:特征X 射线或俄歇电子。

原子序数大的元素,特征X射线的发射几率较大,原子序数小的元素,俄歇电子发射几率较大,当原子序数为33时,两种发射几率大致相等。

因此,俄歇电子能谱适用于轻元素的分析。

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