- Таобао
- Книги / Журналы/ Газеты
- Наука
- Из школа ( новый )
- 38761407150
Анализ Химия (Анализ инструментов) 3 издание 3 издание Zeng Yonghuai Highing Education Press

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
Глава 1 Введение
1-1 Анализ методов анализа приборов в химии
1-2 Классификация метода анализа инструментов
1-2-1 метод оптического анализа
1-2-2 Электрический анализ Закон о химии
1-2-3 Метод анализа разделения
1-2-4 Другие методы анализа приборов
1-3 Характеристики анализа приборов
1-4 Тенденции разработки анализа инструментов
Рекомендации
Глава 2 Введение в оптический анализ
2-1 Основная природа электромагнитного излучения
2-1-1 волатильность электромагнитного излучения
2-1-2 Мергомеры электромагнитного излучения
2-1-3 Электромагнитный спектр
2-2. Классификация метода оптического анализа
2-2-1 метод спектрального эмиссии
2-2-2 Метод спектра поглощения
2-2-3 Метод спектра рассеяния комбинационного рассеяния
-2-3 Спектральный инструмент
2-3-1 Источник света
2-3-2 монохром
2-3-3 Образцы пула
2-3-4 детектор
2-3-5 Прочтите устройство
Мысли и упражнения
Рекомендации
Глава 3 Метод атомного запуска
3-1 Обзор
3-2 Фонд атомного спектра
3-2-1 после создания атомного спектра
3-2-2 Уровень атомной энергии и атомный спектр
3-2-3 карта уровня атомной энергии
3-2-4 прочность линии спектра
Самопоглощение и самостоятельная линия линии спектра 3-2-5
3-3 Спектральный инструмент, излучающий атом
3-3-1 стимулировать источник света
3-3-2 спектрометр
3-4 Метод спектрального анализа атомной передачи
3-4-1 Классический анализ спектрального спектра
3-4-2 Спектральный полуфиксированный анализ количества
3-4-3 спектральный количественный анализ
3-5 Приложение для анализа
Мысли и упражнения
Рекомендации
Глава 4 Метод атомного поглощения
4-1 Обзор
4-1-1 метод атомного поглощения
4-1-2 Экспериментальное устройство спектрального метода поглощения атома
4-1-3 Характеристики и применение спектрального метода поглощения атома
4-2 Основные принципы атомов поглощают метод спектра
4-2-1 генерация атомного поглощения
4-2-2 Связь между количеством атомов и количеством атомных атомных атомных
4-2-3 Контур линии спектра атомного поглощения
4-2-4 баллов поглощение и пиковое поглощение
4-2-5 Основная формула для измерения поглощения атомов
4-3 спектрометр поглощения атом
4-3-1 Источник света
4-3-2 Атомиказер
4-3-3 монохромное устройство
4-3-4 детектор
4-3-5 Тип прибора
4 -4 Как мешать и устранить устранение
4-4-1 Физическое вмешательство
4-4-2 Химическое помехи
4-4-3 Ионизирующие помехи
4-4-4 спектральные помехи
4-4-5 Фоновая коррекция Дхарма
4-5 Метод анализа
4-5-1 Выбор условных условий
4-5-2 Метод количественного анализа
4-5-3 чувствительность и предел обнаружения
4-6 Метод атомного флуоресцентного спектра
4-6-1 атомный флуоресцентный спектр и его тип
4-6-2 Основные отношения измерения атомной флуоресценции
4-6-3 атомный флуоресцентный спектр
4-6-4 Количественный анализ атомного флуоресцентного спектра
Мысли и упражнения
Рекомендации
Глава 5 Спектральный метод поглощения ультрафиолетового ультрафиолета
5-1 УФ-видимый спектр поглощения
5-1-1 Производство спектра поглощения молекулы
5-1-2 Органическое соединение УФ-видимого спектра поглощения
5-1-3 УФ-видимый спектр поглощения неорганических соединений
5-1-4 Влияние растворителя на ультрафиолетовый спектр поглощения (эффект растворителя)
5-2 УФ-видимого освещения Мекет
5-2-1 УФ-ультрафиолетовое излучение-основная структура видимого спектрофотометра
5-2-2-visible ультрафиолета
5-3 УФ-видимое применение спектрального метода поглощения
5-3-1'
5-3-2 Анализ структуры
5-3-3 Проверка примесей в соединениях
5-3-4 Количественный анализ
Мысли и упражнения
Рекомендации
Глава 6 Метод инфракрасного спектра
6-1 Обзор
6-1-1 деление и основное применение зоны инфракрасного освещения
6-1-2 Метод представления инфракрасного спектра
6-1-3 Характеристики и применение инфракрасного спектрального метода
6-2 Основные принципы метода инфракрасного спектра
6-2-1 условия для генерации инфракрасного спектра
6-2-2 Вибрация молекул с двойным атом
6-2-3 Вибрация многотомных молекул
6-2-4 Прочность поглощения полосы спектра
6-2-5 Групповая частота и пик поглощения признаков
6-3 Инфракрасный спектрометр
6-3-1 Цветового рассеянного инфракрасного спектрометра
6-3-2 Фурье изменения в инфракрасном спектрометре
6-4 Приготовление образцов в методе инфракрасного спектра
6-4-1 Инфракрасный спектральный метод для образцов для образцов
6-4-2 Технология эксперимента по отбору
6-5 Применение инфракрасного спектрального метода
6-5-1 Качественный анализ
6-5-2 Количественный анализ
Мысли и упражнения
Рекомендации
Глава 7 Метод молекулярного светового анализа
7-1 Принцип флуоресцентного анализа
7-1-1 Механизм флуоресценции
7-1-2 спектры волнения и спектр запуска
7-1-3 Связь между флуоресценцией и молекулярной структурой
7-1-4 флуоресцентная сила раствора
7-2 Инструменты флуоресцентного анализа
7-3 Метод флуоресцентного анализа и его применение
7-3-1 Метод количественного анализа
7-3-2 Приложение
7-4 метод анализа света фосфора
7-4-1 Принципы метода анализа света фосфора фосфора
7-4-2 Инструмент анализа света фосфора
7-4-3 Приложение
7-5 метод анализа химического освещения
7-5-1 Основные принципы метода анализа химического освещения
7-5-2 типа химического свечения
7-5-3 измерительный прибор с химическим выбросом
7;
Мысли и упражнения
Рекомендации
Глава 8 Метод плохого спектра ядерного резонанса
8-1 Основные принципы МРТ
8-1-1 сами и магнитный крутящий момент ядра
8-1-2 Угольный импульс сердечника и пространственное квантование магнитного крутящего момента
8-1-3 условия для МРТ
8-1-4 процесс расслабления
8-2 химическое смещение
8-3 спин-спин-связь
8-3-1 Спин-спин-связь вызывает точки расщепления пика
8-3-2 Соединенная постоянная
8-4 МРТ
8-4-1 непрерывный ядерный магнитный резонансный спектрометр
8-4-2 Импульс Фурье преобразует спектрометр ядерной магнитной вибрации
8-5 МРТ
8-5-1H химическое смещение
8-5-2 Химический эквивалентный и магнитный эквивалент
8-5-3 постоянная связь
8-5-4 Первый спектр и расширенный спектр
8-5-5 Метод упрощения диаграммы 1HNMR
8-5-6 Анализ водородного спектра
8-6 МРТ
8-6-1 различных методов развязки в углеродном спектре
8-6-2 13c химическое смещение
8-6-3 Связанная постоянная
Анализ 8-6-4 углеродного спектра
8-7 Применение МРТ
8-7-1 Нерартон-магнитно-резонансный метод используется для идентификации органического соединения структуры
8-7-2 спектр МРТ используется для количественного анализа органических соединений
Мысли и упражнения
Рекомендации
Глава 9 Введение в законодательство о химии электрического анализа
9-1 Электрохимическая батарея
9-1-1 Оригинальная батарея и электролитическая батарея
9-1-2 Графическая экспрессия электрохимических батарей
9-1-3 Электродвижная сила батареи
9-2 Dalog Connection Poliling и соляный мост
9-2-1 потенциал подключения к жидкому соединению
9-2-2 Солотный мост
9-3 Потенциал электрода
9-3-1 измерение потенциала электрода
9-3-2 Стандартный потенциал электрода и условный потенциал
9-3-3 Уравнение Китистера
9-4 Общий процесс реакции электрода
9-5 поляризация электродов и овлада
9-5-1 Сильная поляризация
9-5-2 Электрохимическая поляризация
9-5-3 овладевает
9-6 тип электрода
9-6-1 Различные химические датчики
9-6-2 Укажите электроды, рабочие электроды и вспомогательные электроды
9-6-3 Справочный электрод
9-6-4 поляризованный электрод и неполяризованный электрод (или деполяризованный электрод)
Мысли и упражнения
Рекомендации
Глава 10 Метод анализа Potquins
10-1 Обзор
10-2 ионный селективный электрод
10-2-1 Определение, структура и классификация ионных селективных электродов
10-2-2 ионного селективного электрода потенциал
10-2-3 стеклянный мембранный электрод
10-2-4 Кристаллический мембранный электрод
10-2-5 Электрод перевода потока
10-2-6 Qi-чувствительный электрод
10-2-7 биологические электроды
10-3 Параметры производительности ионных селективных электродов
10-3-1 Ответ Kitister, линейный диапазон и нижний предел проверки
10-3-2 Селективный коэффициент
10-3-3 Время направления
10-3-4 Внутреннее сопротивление
10-4 метод прямого потенциала
10-4-1 Прямое измерение потенциала измерения
10-4-2 Метод калибровочной кривой
10-4-3 Стандартный метод соединения
10-4-4 Прямой потенциальный метод точности
10-4-5 метод прямого считывания измерьте pH решения
10-5 Потенциальное метод титрования
10-5-1 Метод определения конечной точки потенциального титрования
10-5-2 Потенциальное титрование для указания выбора электрода
Применение 10-6 метода потенциального анализа
Мысли и упражнения
Рекомендации
Глава 11 Метод электролиза и анализа Кулуна
11-1-overview
11-2 Основные принципы электролитического анализа
11-2-1 Электролиз
11-2-2, чтобы разложить напряжение
11-2-3 избран потенциал
11-2-4 Орден осаждения ионов во время электролитической и полной степени
11-3 Метод электролитического анализа и его применение
11-3-1 Электролитический анализ тока управления
11-3-2 Потенциальный метод электролитического анализа управления
11-3-3 Метод электролита Morky Cathode
11-4 Основные принципы анализа Klun
11-4-1 Закон о электролизе Фарадея
11-4-2 тока эффективности
11-5 Метод анализа Klun и применение
11-5-1 Потенциальный метод анализа Курна Курна
11-5-2 Контрольный ток Clun Метод анализа
Мысли и упражнения
Рекомендации
Глава 12 Закон о вольтах и полярности
12-1 Основной принцип метода полярного спектра DC
12-1-1 Основное устройство
12-1-2 Система тройного электрода
12-1-3 Образование волн полярного спектра
12-2 теория теории диффузии
12-2-1 Процесс качества электрической поверхности
12-2-2 Диффузионный ток на плоском электроде
12-2-3 диффузионный ток на ртутном электроде——
12-2-4 Основной фактор, влияющий на диффузионный ток
12-3 ток помех и его метод устранения
12-3-1 остаточный ток
12-3-2 ток миграции
12-3-3 Полярный спектр отличный
12-3-4 кислородная волна
12-4 метод количественного анализа полярного спектра
12-4-1 Выбор базовой жидкости
12-4-2 Полярная волна Высокие измерения
12-4-3 Метод количественного анализа
12-4-4 Приложение
12-5 Полярные волны спектра и уравнения волн полярного спектра
12-5-1 тип Polar Polaria
12-5-2 Обратимые волны и необратимые волны
12-5-3 Силовая волна и каталитическая волна полярного спектра
12-5-4 Уравнение волны полярности простых ионов металлов
12-5-5 Уравнение волны полярности соединения
12-6 метод импульсного полярного спектра
12-6-1 Обычный метод полярного спектра импульсного спектра
12-6-2 Дифференциальные вены
12-7 Метод Вольтана
12-7-1 Линейный сканирование закона о тайной безопасности
12-7-2 Спектральный метод отдельного сканирующего полюса
12-7-3 Закон о велосипеде Volusan
12-7-4 растворить метод засады
Мысли и упражнения
Рекомендации
Глава 13 Новый прогресс электрохимической химии
13-1 Электрод химической модификации
13-1-1 подготовка и тип электрода химической модификации
13-1-2 Применение электродов химической модификации в электрическом анализе
13-2 Ультра-микроэлектрод
13-2-1 Основные особенности ультра-микроэлектрода
13-2-2 Ультра-микроэлектродное приложение
13-3 Спектральная электрохимическая химия
13-3-1 Обзор
13-3-2 Спектральные электрохимические принципы
13-3-3 УФ-видимый спектральный электрохимический метод
13-4 Электрохимическая микробипация кристаллической линии кварца (EQCM)
13-4-1 принцип работы EQCM
13-4-2 Инструмент EQCM
13-4-3 Приложение
Мысли и упражнения
Рекомендации
Введение в закон о анализе хроматографии
14-1 Обзор
14-1-1 метод хроматографии
14-1-2 Классификация хроматографии
14-1-3 Особенности и применение хроматографии
14-2 Основные понятия и термины
14-2-1 Хроматографический процесс
14-2-2 хроматография
14-2-3 Резервное значение
14-2-4 Коэффициент распределения и коэффициент пропускной способности
14-3 Основная теория хроматографии
14-3-1 Теория башни
14-3-2 Теория скорости
14-4 Оптимизация разделения хроматографии
14-4-1 разделение
14-4-2 Хроматографическое разделение Основные уравнения
14-4-3 Оптимизация производительности разделения
14-5 Darious Method подчеркнул резюме
14-6 Хроматография и количественный анализ
14-6-1 Качественный анализ
14-6-2 Количественный анализ
Мысли и упражнения
Рекомендации
Глава 15 Qi Phantom Law
15-1 Цветового спектрометра газа
15-1-1 Система загрузки
15-1-2 Система образцов
15-1-3 Система разделения
15-1-4 Система обнаружения
15-1-5 Система записей
15-2 детектор цветового спектра газа
15-2-1 Классификация детекторов
15-2-2 тепловые проводники (TED)
15-2-3 детектор ионизации водорода (FID)
15-2-4 Электронный детектор захвата (ECD)
15-2-5 Flame Light Detect (FPD)
15-2-6 Основные показатели эффективности детектора
15-3 газовая хроматография фиксированная фаза
15-3-1 газовой жидкой хроматографии фиксированный раствор
15-3-2
15-3-3 Сплошная хроматография фиксированная фаза
15-4 Выбор состояний QI фазы хроматографии
15-4-1 Выбор фиксированной фазы
15-4-2 Выбор длины столба и диаметра столба
15-4-3 Выбор транспортных средств и их расход
15-4-4 Выбор температуры столба
15-4-5 варианты условий образца
15-4-6 Выбор детектора
15-5 Столпный метод хроматографии циркулярной колонны
15-5-1 колонка Цветового спектра циркулярной трубки
15-5-2 круга колоночной хроматографической системы
Мысли и упражнения
Рекомендации
Глава 16 Метод хроматографии с высокой линией.
16-1 Обзор
16-1-1 метод высокоэффективной жидкой хроматографии
16-1-2 Принцип разделения и классификации жидкой хроматографии
16-1-3 Сравнение жидкой хроматографии и газовой хроматографии
16-2 Высокоэффективная жидкая хроматография
16-2-1 Инфузионная система высокого давления
16-2-2 Система образцов
16-2-3 Система разделения
16-2-4 детектор
16-3 метод хроматографии жидкости
16-3-1 Механизм адсорбции
16-3-2 Жидкая твердая твердая хроматография фиксированная фаза
16-3-3 Жидкая твердая адсорбционная адсорбционная хроматография протекает
16-3-4 Пример приложения
16-4 метод жидкой хроматографии
16-4-1 Принцип разделения
16-4-2 Фиксированная фаза
16-4-3 Фаза потока
16-4-4 Пример приложения
16-5 Метод цветового спектра комбинации химических связей
16-5-1 Химический ключ фиксированная фаза
16-5-2 Метод цветовой спектра антифазной связи
15-5-3 IE Фазовый клавиша комбинированного цветового спектра
16-5-4 метод ионной связи комбинированного цветового спектра
16-6 метод ионообменной хроматографии
16-6-1 Принцип разделения
16-6-2 Фиксированная фаза
16-6-3 Фаза потока
16-6-4 Приложение
16-7 метод дорокулирования цветового спектра
16-7-1 Принцип разделения
16-7 ~ 2 ряда наполнителей и потока хроматографии
16-7-3 Приложение
16-8 Выбор метода разделения хроматографии
16-9 капиллярная трубка электрик
16-9-1 Основные принципы
16-9-2 Режим разделения емкости капилляра
Мысли и упражнения
Рекомендации
Глава 17
17-1 Основной принцип метода масс-спектрометрии
17-2 Масс-спектрометр
17-2-1 Основная структура масс-спектрометра
17-2-2 Основные показатели производительности масс-спектрометра
17-3 типа масс-спектрометрии и ее ионов
17-3-1 Масс-спектрометрия и таблица масс-спектра
17-3-2 Молекулярные ионы
17-3-3 ионы гомотоина
17-3-4 фрагментированный ион
17-3-5 Ионный ионный
17-3-6 ионов тяжелых разрядов
17-3-7 Многопользовательский ион
17-4 качественный анализ и анализ диаграмм
17-4-1 Измерение относительного молекулярного качества
17-4-2 определение молекулярного типа
17-4-3 Определение молекулярной структуры
17-5 Хроматография-спектрометр Совместная технология
17-5-1 Ци-фазовая хроматографическая спектрометрия объединена
17-5-2 Высокоэффективное спектр жидкого хроматографии в совокупности
Мысли и упражнения
Рекомендации
Глава 18 Другой метод анализа инструментов
18-1 метод рентгеновского флуоресцентного спектра
18-1-1 рентгеновский и рентгеновский спектр
18-1-2 рентгеновский флуоресцентный анализ
18-1-3 рентгеновский флуоресцентный спектрометр
Применение 18-1-4 рентгеновского флуоресцентного спектрального метода
18-2 Метод анализа поверхности
18-2-1 Обзор
18-2-2 Метод оптоэлектронного энергетического спектра
18-2-3 раза метод ионной масс-спектрометрии
18-2-4 сканирующая туннельная микроскопия
18-3 Анализ инъекций жидкости
18-3-1 Основные принципы
18-3-2 Основной композицию анализатора мобильной инъекции
18-3-3 Характеристики и применение анализа инъекций жидкости
Мысли и упражнения
Рекомендации
Приложение 1 Система модуля SI
Таблица 1 базовая единица и физическое количество SI
Таблица 2 Si Polyhead
Таблица 3 Имя и символ Экспортного блока SI
Таблица 4 Обычно используемые единицы за пределами Si
Приложение 2 Таблица данных
Таблица 5 Относительное атомное качество элемента (атомная величина) (1999)
Таблица 6 Основная физическая постоянная
Таблица 7 Важная линия анализа различных элементов в методе атомного запуска
Таблица 8 Основная линия поглощения элемента в методе спектра поглощения атома
Таблица 9 Стандартная потенциальная броня электрода (25 ℃)
Таблица 10 Некоторые условные потенциалы для окисления и восстановления электроэнергии (25 ° C)
Приложение 3 Справочный ответ на упражнение
Индекс темы




