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定量分析结果的表示 分析结果以被测组分的实际存在形式的含量表示;分析结果随样品状态不同呈现不同的表示方式。 1. 固体样品:组分含量以质量分数表示 ωB=mB/mS ×100% 2. 液体样品:用物质的量浓度表示 C=n/V 也可用质量浓度表示: g/L,mg/L 3. 气体样品: 质量浓度: mg/m3 体积分数: ml/m3 或 ppm 1ppm=1 ml/m3 即10-6,百万分之一 1ppm表示每106份试样中含有一份待测组分 注:对固体样品,当被测组分含量很低时,也可用ppm、ppb等方式表示。 分析化学中的计量单位 计量单位的精确化和统一化已成为必然趋势 国际单位制: 含基本单位、辅助单位和国家规定单位等 见p391附录 常用物理量: 质量单位: 物质的量单位: 长度单位: 体积单位: 浓度单位: 3 分析化学发展简史 分析化学历史悠久 无机定性分析曾一度是化学科学的前沿 公元一世纪橡子提取物检验铁 十七世纪Boyle将石蕊作酸碱指示剂 1751年Margraf 硫氰酸盐检验Fe(III) 分析化学发展经历3次重大变革 第一个重要阶段: 20世纪起初的20-30年间分析化学发展成为一门独立的学科 物理化学的溶液理论发展,推动化学分析快速发展 用物理化学中的溶液平衡理论、动力学等研究分析化学中的基本理论问题:沉淀的形成和共沉淀;指示剂变色原理;滴定曲线和终点误差;缓冲原理及催化和诱导反应等。建立了溶液中四大平衡理论。 第二个重要阶段: 20世纪40年代,仪器分析的发展。 分析化学与物理学及电子学结合的时代。 原子能和半导体技术兴起,如要求超纯材料,99.99999%,砷化镓,要测定其杂质,化学分析法无法解决,促进了仪器分析和各种分离方法的发展。 第三个重要阶段: 20世纪70年代以来, 分析化学发展到分析科学阶段 现代分析化学把化学与数学、物理学、计算机科学、精密仪器制造、生命科学、材料科学等学科结合起来,成为一门多学科性的综合科学。 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; 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。 分析化学的进展简况 进展: 常量→微量→痕量→ 微粒分析; 静态分析→快速动态分析; 离线(off line)→在线(on line)、实时(real time); 活体内(in vivo)原位分析; 组成分析→形态分析 有损分析→无损分析 总体分析→微区分析 宏观组分分析→微观结构分析 整体分析→表面和逐层分析 现代分析化学的发展方向是提高分析方法的灵敏度(达原子级、分子级水平)、准确度、选择性(复杂体系);使分析方法快速、简便、经济、分析仪器自动化、数字化和计算机并向智能化、信息化纵深发展;运用先进的科学技术发展新的分析原理并研究建立有效而实用的原体(in situ)、在体(in vivo)、实时(real line)、在线(on line)的新型动态分析、无损探测及多元多参数的检测监视方法,研制出相应的分析仪器。这些检测方法将在生命、环境和生产的动态过程中,瞬时反应实情,随时采取措施以预防控制疾病、保障环境安全、提高效率、降低成本。 微型 高效 自动 智能 分析化学的发展方向: 现代分析化学的前沿 1、生物分析与生命科学研究 生命科学与分析化学的密切关系,不仅在于分析化学的方法在研究生命过程、疾病、遗传等方面的化学问题中起着关键作用,还在于生物界所固有的许多功能,如在处理信息的特效、快速、灵敏和自动化等方面是分析化学多年来追求的目标,化学模拟生物(仿生学)将为21世纪分析化学的发展提供更多的机遇,展现一个大有可为的新天地。 * * 分析化学 于军晖 卫检教研室 目 录 第一章 绪论 第二章 分析中的误差及分析质量保证 第三章 计量认证与实验室认可 第四章 重量分析法 第五章 滴定分析概述 第六章 酸碱滴定法 第七章 配位滴定法 第八章 氧化还原滴定法 第九章 沉淀滴定法 第二十二章 样品分析的一般步骤 第十章 电位分析法 第十一章 电导分析法与库仑分析法 第十二章 伏安法和电位溶出分析法 第十三章 紫外-可见分光光度法 第十
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