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第一章 绪论 第三节 分析化学的变革与发展 发展过程 阶段二: 阶段三: 1.3.2 分析化学的发展趋势 分析化学的发展方向: 1.3.1 分析化学的变革 1.3.2 分析化学的发展趋势 1.3.1 分析化学的变革 1.由分析对象来看 有机物分析 无机物分析 生物活性物质 2.由分析对象的数量级来看 3.由分析自动化程度来看 常量 微量 痕量 分子水平 手工操作 仪器 自动 全自动 智能化仪器 分析化学的三个发展阶段,三次变革。 阶段一: 16世纪,天平的出现,分析化学具有了科学的内涵; 20世纪初,依据溶液中四大反应平衡理论,形成分析化学的理论基础,分析化学由一门操作技术变成一门科学,形成了分析化学的第一次变革。 20世纪40年代前,化学分析占主导地位,仪器分析方法的种类少、精度低。 20世纪40年代后,仪器分析的大发展时期。 仪器分析使分析速度加快,促进化学工业发展。 化学分析与仪器分析并重,仪器分析自动化程度低。 为什么出现在这一时期? 一系列重大科学发现,为仪器分析的建立和发展奠定了基础。 (1)Bloch F 和Purcell E M,建立了核磁共振测定方法,获1952年诺贝尔物理奖; (2)Martin A J P 和Synge R L M ,建立气相色谱分析法,获1952年诺贝尔化学奖; (3)Heyrovsky J,建立极谱分析法,获1959年诺贝尔化学奖。 仪器分析的发展引发了分析化学的第二次变革。 80年代初,以计算机应用为标志的第三次变革。 (1)计算机控制的分析数据采集与处理: 实现分析过程的连续、快速、实时、智能;分析自动化 促进化学计量学的建立。 (2)化学计量学:利用数学、统计学的方法设计选择最佳 分析条件,获得最大程度的化学信息。 化学信息学:化学信息处理、查询、挖掘、优化等。 (3)以计算机为基础的新仪器的出现: 如傅里叶变换红外光谱仪,色-质联用仪等。 传统分析化学课题:“有什么?”和“有多少?” 高要求:物质的成分,价态、状态和结构; 进展:常量(1%)→微量(0.01%~1%)→痕量(0.01%); 静态分析→动态分析; 离线(off line)→在线(on line); 实时(real time); 活体内(in vivo)原位分析; 方向:高灵敏度(达原子级、分子级水平); 高选择性(复杂体系)、快速、简便、经济; 自动化、数字化、计算机化、信息化和智能化。 微型 高效 自动 智能 1.1 分析化学的性质、任务和作用 1.2 分析方法的分类 1.3 分析化学的变革与发展 1.4 定量分析基本过程与分析方法选择 1.5 本课程的基本任务和要求 内容选择: 结束 * *

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