Современный анализ Технология тестирования и экспериментальный анализ хроматографии Meng Zhe Электронный микрохимический анализ Комплексный тепловой анализ Химия Профессиональный экспериментальный учебный учебник Оптический анализ Метод анализа приборов Метод технические книги

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии











E1

Название: Технология и эксперимент современного анализа (Meng Zhe)
Номер ISBN: 9787122334909
Автор: Meng Zhe, редактор -ин -chief, li Honging, Dai xiaojun, Li Yuanyuan, заместитель редактора
Время публикации: март 2019 г.
Цена: 39,00 Юань
Название издательства: Chemical Industry Press


«Современный анализ и технологии тестирования и эксперимент» в общей численности 19 глав, а части оптического анализа включают: спектр поглощения УФ-видимого, инфракрасный спектр, молекулярную флуоресценцию и спектр фосфора, спектр лазерного раманов, спектр ядерного магнитного резонанса, рентгеновский анализ; Анализ хроматографии. Некоторые включают в себя: газовая хроматография, жидкая хроматография с высокой эффективностью, ионная хроматография, капиллярная электроника, масс -спектр;Каждый прибор для анализа организует 2 鲀 3 экспериментов.Благодаря теоретическому изучению и экспериментальным упражнениям этого курса студенты могут быть знакомы с некоторыми большими процессами и методами тестирования инструментов, а не только руками учащихся -при способности к развитию базовой способности учащихся находить проблемы, анализировать и решать проблемы .Этот учебник подходит для использования теоретического обучения и экспериментального обучения в химических специальностях в колледжах и университетах.


Некоторый оптический анализ
Глава 1 Обзор оптического анализа 1
1.1 Природа электромагнитного излучения 2
1.1.1 Электромагнитная волатильность и формальность 2
1.1.2 Электромагнитный спектр 4
1.2 Классификация оптического анализа 4
ГЛАВА 2 УФ-видимого спектрального метода поглощения 6
2.1 Введение 6
2.2 UV-Принцип видимого спектра поглощения 6
2.2.1 Langbo-Bill Law 6
2.2.2 УФ
2.2.3 УФ
2.3 Структура прибора и принцип 11
2.3.1 Обработка длиной одной волны 11
2.3.2 Двойная длина волны обработки света 12
2.3.3 Многоканальная обработка освещения Pixing 12
2.4 Экспериментальная технология 12
2.4.1 Подготовка образцов 12
2.4.2 Выбор условных условий 12
2.4.3 Выбор опорного решения 13
2.5 Экспериментальное содержание 13
2.5.1 Дифференциальное поглощение метода степени светильника для определения фенола трассировки в сточных водах 13
2.5.2 Измерение смеси плюса и метода метода 15
2.5.3 Метод ультрафиолетового освещения с двойной длиной волны для определения основного компонента соединения Xinnoming 16
Глава 3 Анализ инфракрасного спектра 19
3.1 ВВЕДЕНИЕ 19
3.2 Принципы инфракрасного поглощения 19
3.2.1 Условия для инфракрасного поглощения 20
3.2.2 Тип вибрации молекулы 20
3.2.3 Инфракрасный спектр и его метод представления 22
3.2.4 Взаимосвязь между инфракрасным спектром и молекулярной структурой 23
3.3 Фурье изменить инфракрасный спектрометр 25
3.3.1 Принцип работы инструмента 26
3.3.2 Основные компоненты инструмента 27
3.4 Экспериментальная технология 29
3.4.1 Система образцов змеи 29
3.4.2 Система образцов линии 29
3.4.3 Образец образца газа 29
3.4.4 Анализ инфракрасной спектральной диаграммы 29
3.5 Экспериментальное содержание 30
3.5.1 Определение инфракрасного спектра образцов жидкости и твердого вещества и подтверждение официальной группы в органическом соединении 30
3.5.2 Инфракрасный спектр бензойной кислоты и ее неизвестных объектов измерен 32
3.5.3 Прорывы инфракрасного спектра определяли гидроксильную группу фенола 35
Глава 4 Молекулярная флуоресценция и спектральный спектральный метод фосфора 37
4.1 Введение 37
4.2 Принципы молекулярной флуоресценции и фосфора 38
4.2.1 Производство молекулярной флуоресценции и фосфора 38
4.2.2 Флуоресцентный квантовый выход 39
4.2.3 Стимулируйте спектра и спектры запуска 39
4.2.4 Связь между флуоресценцией и молекулярной структурой 40
4.3 Структура прибора и принцип 41
4.4 Экспериментальная технология 42
4.4.1 Технология синхронного сканирования 42
4.4.2 3D Spectrum 43
4.5 Содержание эксперимента 43
4.5.1 Метод флуоресцентного анализа измеряет содержание салициловой кислоты 43
4.5.2 Содержание витамина B2 в композитных витаминах в флуоресцентном методе 44
4.5.3 Метод флуоресценции для определения содержания серной кислоты хинина 46
ГЛАВА 5 МЕТОД ЛАМЕР ЛАМАН Спектр 49
5.1 Введение 49
5.2 Основные принципы комбинационного спектра 49
5.2.1 Ryli Scatatering 49
5.2.2 Рамановское рассеяние 50
5.2.3.
5.2.4 Рамановский спектр Рисунок 51
5.2.5 Связь между спектром комбинационного рассеяния и инфракрасным спектром 52
5.3 Структура и принцип комбинационного спектрометра 52
5.3.1 Лазер 53
5.3.2. Образец комнаты 53
5.3.3 Двойной монохром 53
5.3.4 Оптический детектор 54
5.4 Экспериментальный контент 54
5.4.1 Рамановский спектр с определением органической кислоты 54
5.4.2 Рамановский спектр неорганических соединений измерения 57
Глава 6 Спектр магнитного резонанса 59
6.1 Введение 59
6.2 Принцип поглощения МРТ и применение 60
6.2.1 Спин и вращение ядра 60
6.2.2 МРТ и МРТ 61
6.2.3 Измерение химического смещения 63
6.2.4 Факторы, влияющие на химическое смещение 65
6.2.5 Связь между химическим смещением и структурой 67
6.2.6.
6.3 Структура прибора и принцип 70
6.3.1 Генератор сканирования магнитного поля 70
6.3.2 зонд 71
6.3.3 Сканирующий генератор 71
6.3.4 РЧ Осциллятор 71
6.3.5 РЧ -приемник 71
6.3.6 Система обработки записи 71
6.4 Экспериментальная технология 71
6.4.1 Подготовка образца 71
6.4.2 Стандартный эталонный образец 72
6.4.3 Анализ рисунка 72
6.5 Экспериментальное содержание 73
6.5.1 Чистые соединения 1H ЯМР -ядерный магнитный резонансный спектр и структурная оценка 73
6.5.2 13C Обычный спектр ядерного магнитного резонанса ЯМР и определение спектра фиксированного количества 76
6.5.3 Оценка структуры Mint Magnetic Honor 1H1 Ямр 77 77
Глава 7 x -Ray Метод анализа 80
7.1 ВВЕДЕНИЕ 80
7.2 поколение x -rays 81
7.2.1 x -ray Spectrum 82
7.2.2 Характер X -Ray и его взаимодействие с материалом 84
7.3 Принципы поликристаллической x -Ray Difraction 86
7.3.1 Доставка монокристалла до x -ray 87
7.3.2 Условия для генерации дифракции x -Ray 87
7.3.3 Метод дифракции поликристаллических и порошковых материалов 89
7.4 x -ray дифракционная прибор 90
7.4.1 x -ray Generator 91
7.4.2 Система оптического пути углового измерителя 92
7.4.3 Система записи прочности x -Ray 93
7.4.4 Система анализа дифракционных приборов и анализа данных 93
7.5 Экспериментальная технология 94
7.5.1 Приготовление образца 94
7.5.2 Экспериментальный выбор параметров 95
7.5.3 Предварительная обработка исходных данных 95
7.5.4 Измерение прочности дифракции 95
7.5.5 Поиск и совпадение 95
7.6 Эксперимент Содержание 96
7.6.1 Фазовый анализ порошка YAG 96
7.6.2 Наночастиц Fe3O4 для подготовки и объективных признаков 98
Ссылки 100
Анализ хроматографии части 2
Глава 8 Обзор закона о сотрудничестве 104
8.1 Разработка метода анализа разделения хроматографии 104
8.2 Классификация хроматографии 105
8.2.1 Классификация двухфазного статуса 105
8.2.2 Классификация механизма разделения хроматографии 105
8.2.3 классифицируется по фиксированной фазе 105
8.3 Анализ разделения хроматографии Основная теория 106
8.3.1 Основной термин 106
8.3.2 Теория башни и эффект столбца 107
8.3.3 Связь между количеством теоретических тарелок и разделением 108
8.3.4 Теория скорости и хроматография Пик выставки расширяется 108
Глава 9 Ци Фантомная хроматография 112
9.1 Введение 112
9.2 Основные принципы Цветового спектра QI Фазы 113
9.2.1 Теория башни Ци фантомной хроматографии 113
9.2.2 Теоретическая теория газовой хроматографии 114
9.3 Структура и принцип инструмента 115
9.3.1 Qi Road и Sample Inlet System 116
9.3.2 Система разделения 116
9.3.3 Система обнаружения 116
9.3.4 Система контроля записи и температуры 119
9.4 Экспериментальная технология 119
9.4.1 Материалы и типы цветового спектра Цита
9.4.2 Типы и скорость потока 120
9.4.3 Выбор температуры испарительной комнаты 121
9.4.4 Нагрев программы 121
9.4.5 Выбор детектора 121
9.5 Содержание эксперимента 121
9.5.1 Измерение алкогольных аллитических ингредиентов в алкогольных напитках 121
9.5.2 Метолизированное производное Qi Фазовое метод Цветового спектра. Определить нитин фенол 123
9.5.3 Анализ хроматографии капиллярной газовой фазы определяет эфир в ликере 124
Глава 10 Высокоэффективность твердого хроматографии 126
10.1 Введение 126
10.2 Основные принципы с высокой эффективностью твердого пластикового спектра 126
10.2.1 Теория жидкой хроматографии с высокой эффективностью 127
10.2.2 Типы с высокой эффективностью твердой хромики 129
10.3 Структура прибора и принцип 130
10.3.1 Система инфузии высокого давления 130
10.3.2 Система выборки 131
10.3.3 Система разделения 131
10.3.4 Система обнаружения 131
10.4 Экспериментальная технология 132
10.4.1 Технология лечения растворителя 132
10.4.2 Выбор методов разделения 132
10.5 Экспериментальный контент 133
10.5.1 Разделение органических кислот и качественный анализ органических кислот в фруктовом соке 133
10.5.2 Высокоэффективность метода спектра жидкости тест на пищу в красных красителях Судана в пищевых продуктах (GB/T 19681—
10.5.3 Определение бензоата натрия, сорбата калия и сахара натрия в напитках 138
Глава 11 Ионная хроматография 140
11.1 Введение 140
11.2 Принципы ионного цветового метода 141
11.2.1 Ионообменная хроматография 141
11.2.2 Хроматография отторжения ионов 142
11.2.3 ионов пары хроматография 143
11.3 Структура прибора и принцип 144
11.3.1 Ионные обмены 145
11.3.2 детектор поведения 147
11.4 Экспериментальная технология 148
11.4.1 Подготовка решения 148
11.4.2 Выбор плавной фазы 149
11.4.3 Метод анализа Quinity 149
11.4.4 Метод количественного анализа 149
11.5 Содержание эксперимента 149
11.5.1 Измерение F-, CL-, NO-3 и SO2-4 в естественной минеральной воде 149
11.5.2 Количественный анализ ионного ионного иона в пиве 151
11.5.
Глава 12 Анализ анализа мао -трубки электрического разделения 155
12.1 Введение 155
12.2 Основные принципы разделения электроэнергии 156
12.2.1 Электричество 156
12.2.2 Electric Seepage 156
12.2.3. Тип электрооделения скорости и потока 157
12.2.4 Факторы, влияющие на электрическую инфильтрацию 158
12.3 Режим разделения емкости для пропускной способности 158
12.3.1 Зарядка круговой трубной зоны 158
12.3.2 Капиллярная трубка Лучая Электрическая хроматография 159
12.3.3 Капиллярное гель электрические политы 160
12.3.4 Capillance и другой электрический фокус 160
12.3.5 Капиллярная трубка и другие быстрое плавание 160
12.3.6 Электрическая хроматография круговой трубы 160
12.4 Структура инструмента 160
12.4.1 Высокая мощность 161
12.4.2 Схема и ее контроль температуры 161
12.4.3 Система выборки 161
12.4.4 Детектор 162
12.5 Экспериментальная технология 163
12.5.1 Основная работа мощности 163
12.5.2 Внутреннее стеновое покрытие капилляра 163
12.6 Содержание эксперимента 164
12.6.1 Анализ способности капиллярной области органического соединения 164
12.6.2 Возможность капиллярного луча эффективных ингредиентов лекарственного средства разделена и количественной 165
12.6.3 Анализ разделения трубки для ароматического соединения 166 166
Глава 13 Метод анализа спектра качества 168
13.1 Введение 168
13.2 Принципы анализа спектра качества 168
13.3 Структура и принцип работы масс -спектрометра 170
13.3.1 Высокая вакуумная система 170
13.3.2 Система выборки 171
13.3.3 Ионизированная комната 171
13.3.4 Аналитик качества 172
13.3.5 Система записи обнаружения 172
13.4 Фазовая фазовая хроматография метод спектра (GC-MS) Совместная технология 172
13.5 Экспериментальная технология 173
13.5.1 Выбор условия анализа GC-MS 173
13.5.2 Выберите технологию ионного сканирования 174
13.5.3 Рисунок 174
13.5.4 Поиск библиотеки NIST Spectrum 174
13.6 Экспериментальное содержание 175
13.6.1 GC-MS Качественный анализ Бензол Смесь 175
13.6.2 Количественное измерение кофеина в GC-MS в COLA 175
13.6.3 Метод GC-MS Определить гормон окружающей среды-мунуунуляции Merazharite 177
Ссылки 179
Три части электронного анализа микроконтроля
Глава 14 Электронный Микро -Обзор 182
14.1 Электронная волна 182
14.2 Электронный объектив 183
Глава 15 Сканирование электронной микроскопии 184
15.1 Введение 184
15.2 Принципы и структуры сканирующего электронного микроскопа 184
15.2.1 Принципы сканирующего электронного микроскопа 184
15.2.2 Сканирование структуры электронного микроскопа 185
15.3 Экспериментальная технология 186
15.3.1 Сканирующее приготовление образца электронного микроскопа 186
15.3.2 Метод выборочного покрытия 187
15.4 Содержание эксперимента 187
15.4.1 Наблюдение за сбоем выборки 187
15.4.2 Организация композитных материалов 189
Глава 16 Dauding Electronics Microscopy 191
16.1 Введение 191
16.2 Принцип визуализации передаваемого электронного микроскопа 191
16.3 Структура передаваемого электронного микроскопа 192
16.3.1 Система освещения 192
16.3.2 Система визуализации 194
16.3.3 вакуумная система 194
16.3.4 Система питания 195
16.4 Экспериментальная технология 195
16.4.1 Приготовление образца передаваемого электронного микроскопа 195
16.4.2 Применение передаваемого электронного микроскопа в наноматериалах 196
16.5 Экспериментальное содержание 197
16.5.1 Анализ микро -структуры материалов 197
16.5.2 Анализ структуры слоя оболочки композитного материала 198
Ссылки 199
Четыре части комплексного теплового анализа
Глава 17 Обзор метода анализа тепла 202
17.1 Разработка тепла Анализ 202
17.2 Классификация технологии теплового анализа 203
17.3 Применение анализа тепла 203
Глава 18 Тепловая дивизия 204
18.1 Введение 204
18.2 Принципы термического анализа 204
18.3 Структура и принцип прибора 204
18.3.1 Выражение тепловых данных 205
18.3.2 Влиятельный коэффициент теплового веса 206
18.4 Экспериментальная технология 206
18.4.1 Приготовление образца 207
18.4.2 Инспекция и коррекция инструмента 207
18.4.3 Выбор экспериментальных параметров 207
18.5 Экспериментальное содержание 207
18.5.1 Исследование процесса обезвоживания сульфата меди из пяти сульфата воды 207
18.5.2 Чистота анализа бай -юнши метода теплового веса 209
Глава 19 Плохой анализ отопления 211
19.1 Введение 211
19.2 Принципы дифференциального анализа 211
19.3 Дифференциальный анализатор и принципы 212
19.3.1 отопление печи 213
19.3.2 Система управления температурной программой 213
19.3.3 Система усиления сигнала 214
19.3.4 Система измерения поддержки выборки 214
19.3.5 Выбор ссылок 214
19.4 Экспериментальная технология 214
19.4.1 Приготовление образца 214
19.4.2 Инспекция и калибровка инструмента 215
19.4.3 Выбор конструктивных и экспериментальных условий экспериментального метода 215
19.4.4 Интерпретация данных 215
19.5 Содержание эксперимента 216
19.5.1 Применение различного теплового анализа при определении продукта гидратации цемента 216
19.5.2 Метод дифференциального теплового анализа определяет содержание крахмала в пшенице 217
Ссылка 218








