⑴ 简述现代仪器分析特点及分类
现代仪器分析特点为灵敏度高、检出限低、选择性好等。
常用的仪器分析方法分类:
1、电化学分析法是利用待测组分在溶液中的电化学性质进行分析测定的一类仪器分析方法,其理论基基李卜础是电化学与化学热力学。
2、光学分析法是利用待测组分的光学性质进行分析测定的一类仪器分析方法,其理论基础是物理光学、几何光学和量子力学。通常分为搏穗光谱法和非光谱法两类。
3、色谱分析法是利用物质中的各组分在互不相溶的两相(固定相与流动相)中的吸附、分配、离子交换、排斥渗透等性能方面的差异进行分离分析测定的一类仪器分析方法。
⑵ 仪器分析主要包括“光、电、色”三大类,各类仪 器分析方法之间有关联吗
有关系
常用的仪器分析方法通常可以分为以下三大类:1.电化学分析法2.光学分析法3.色谱分析法。仪器分析的优点的是用量少、自动化程度高;所需试样少;分析速度快,灵敏度高;可以做微量分析。仪器分析的缺点的是仪器价格昂贵,不易推广,常量分析准确度低。优 点,包括自动化、智能化、准确度高、重复性好、分析时间短、检测通量高、工 作强度小等,其最大的优点在于进行待测物质同步标定和定量分析。
⑶ 常见的仪器分析方法有哪几类,它们进行分析时各依据物质的哪些主要性质
常见的仪器分析方法:光分析法、电化学分析法、色谱分析法、质谱分析法、热分析法、分析仪器联用技术。
1.红外光谱仪的主要部件包括:光源、吸收池、单色器、检测器及记录系统。
2.红外光谱是基于分子的振动和转动能级跃迁产生的。
3.物质的分子、原子、离子等都具有不连续的量子化能级,只有当某波长光波的能量与物质的基态和激发态的能量差相等时,才发生物质对某光波的吸收,也就是说物质对光的吸收是有选择性的。
4.红外光谱仪用能斯特灯与硅碳棒做光源。
5.在光谱法中,通常需要测定试样的光谱,根据其特征光谱的波长可以进行定性分析;而光谱的强度与物质含量有关,所以测量其强度可以进行定量分析。
6.根据光谱产生的机理,光学光谱通常可分为:原子光谱、分子光谱。
7.紫外可见分光光度计用钨丝灯、氢灯或元灯做光源。
⑷ 仪器分析方法的分类
仪器分析法是使用较特殊仪器的分析方法,是以物质的物理或物理化学性质为基础的分析方法。根据物质的某种物理性质,如相对密度、相变温度、折射率、旋光度及光谱特征等,不经化学反应,直接进行定性、定量、结构和形态分析的方法,称为物理分析法,如光谱分析法等。根据物质在化学变化中的某种物理性质,进行定性或定量分析的方法称为物理化学分析法,如电位分析法等。仪器分析法具有灵敏、快速、准确的特点,发展快,应用广。主要包括电化学分析法、光学分析法、质谱分析法、色谱分析法、放射化学分析法等。法医毒物分析工作中常用的仪器分析法有光谱分析、色谱分析和色/质联用分析,后两者有很好的分离和定性定量分析效能。
⑸ 化学分析方法和仪器分析分类
化学分析方法:分为滴定分析(酸碱滴定法,络合滴定法,氧化还原滴定法沉淀滴定法),重量分析法,电位法及永停滴定法。
仪器分析: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,荧光分析法和化学发光分析法,核磁共振波谱法,质谱法,色谱分析法,液相色谱法,气象色谱法,高效液相色谱法。根据原理又可分为电化学分析,光谱分析,质朴分析,色谱分析等。
⑹ 分析方法的基本类型有哪些
现代仪器分析主要分析方法有: 1、光学分析法: 1)原子光谱法(原子发射光谱法;原子吸收光谱法;原子荧光光谱法); 2)分子光谱法(紫外分光光度法;可见分光光度法;红外分光光度法); 2、电化学分析法: 1)电导分析法;2)电位分析法;3。
⑺ 目前仪器分析按原理,方法怎样分类,本课程将 学习哪些内容
1、光学分析法: 紫外吸收分光光度法、红外吸收分光光度法、原子发射光谱法、原子吸收光谱法;
2、电化学分析法:电位分析法、库伦分析法、极谱分析法;
3、色谱分析法:气相色谱法、高压液相色谱法;
4、质谱法。
⑻ 仪器分析的分类
仪器分析是化学学科的一个重要分支,它是以物质的物理和物理化学性质为基础建立起来的一种分析方法。利用较特殊的仪器,对物质进行定性分析,定量分析,形态分析。仪器分析方法所包括的分析方法很多,有数十种之多。每一种分析方法所依据的原理不同,所测量的物理量不同,操作过程及应用情况也不同。仪器分析是指采用比较复杂或特殊的仪器设备,通过测量物质的某些物理或物理化学性质的参数及其变化来获取物质的化学组成、成分含量及化学结构等信息的一类方法。仪器分析与化学分析(chemical analysis)是分析化学(analyticalchemistry)的两个分析方法。
仪器分析的分析对象一般是半微量(0.01~0.1g)、微量(0.1~10mg)、超微量(<0.1mg)组分的分析,灵敏度高;而化学分析一般是半微量(0.01~0.1g)、常量(>0.1g)组分的分析,准确度高。
仪器分析大致可以分为:电化学分析法、核磁共振波谱法、原子发射光谱法、气相色谱法、原子吸收光谱法、高效液相色谱法、紫外-可见光谱法、质谱分析法、红外光谱法、其它仪器分析法等。
主要特点
1、灵敏度高:大多数仪器分析法适用于微量、痕量分析。例如,原子吸收分光光度法测定某些元素的绝对灵敏度可达10^-14g。
2、取样量少:化学分析法需用10-1~10-4g,仪器分析试样常在10-2~10-8g。
3、在低浓度下的分析准确度较高:含量在10-5%~10-9%范围内的杂质测定,相对误差低达1%~10%。
4、快速:例如,发射光谱分析法在1min内可同时测定水中48个元素。
5、可进行无损分析:有时可在不破坏试样的情况下进行测定,适于考古、文物等特殊领域的分析。有的方法还能进行表面或微区(直径为?级)分析,或试样可回收。
6、能进行多信息或特殊功能的分析:有时可同时作定性、定量分析,有时可同时测定材料的组分比和原子的价态。放射性分析法还可作痕量杂质分析。
7、专一性强:例如,用单晶X衍射仪可专测晶体结构;用离子选择性电极可测指定离子的浓度等。
8、便于遥测、遥控、自动化:可作即时、在线分析控制生产过程、环境自动监测与控制。
9、操作较简便:省去了繁多化学操作过程。随自动化、程序化程度的提高操作将更趋于简化。
10、仪器设备较复杂,价格较昂贵。[1]
重要意义
仪器分析自20世纪30年代后期问世以来,不断丰富分析化学的内涵并使分析化学发生了一系列根本性的变化。随着科技的发展和社会的进步,分析化学将面临更深刻、更广泛和更激烈的变革。现代分析仪器的更新换代和仪器分析新方法、新技术的不断创新与应用,是这些变革的重要内容。因此,仪器分析在高等院校分析化学课程中所处的地位日趋重要。许多地方高校为了使自己培养的人才能从容迎接和面对新世纪科学技术的挑战,已将仪器分析列为化学等专业学生必修的专业基础课。故编写适应地方高校有关专业使用的仪器分析教材是教材改革的重要内容之一。
仪器分析就是利用能直接或间接地表征物质的各种特性(如物理的、化学的、生理性质等)的实验现象,通过探头或传感器、放大器、分析转化器等转变成人可直接感受的已认识的关于物质成分、含量、分布或结构等信息的分析方法。也就是说,仪器分析是利用各种学科的基本原理,采用电学、光学、精密仪器制造、真空、计算机等先进技术探知物质化学特性的分析方法。因此仪器分析是体现学科交叉、科学与技术高度结合的一个综合性极强的科技分支。 仪器分析的发展极为迅速,应用前景极为广阔。