仪器分析出版时间:2014年版内容简介 本书共分为十五章,主要内容包括:电化学分析法、极谱与伏安分析法、电解和库仑分析法、气相色谱法、高效液相色谱法、原子发射光谱法、原子吸收光谱法、紫外—可见光谱分析法、红外吸收光谱分析法、激光拉曼光谱分析法、分子发光分析法、核磁共振波谱分析法、质谱分析法、热分析法。每章后面附有知识拓展,反映了仪器分析化学的前沿和新成果。为方便教学,本书配有多媒体教学课件及习题参考答案的电子版。本书可作为高等院校农学、林学、水产、生物、食品、环境、医药、材料等专业的教材,亦可供相关专业技术人员参考。目录第一章绪论1一、 分析化学的发展历史1二、 分析化学的分类1三、 仪器分析方法的分类2四、 仪器分析的特点2五、 仪器分析的发展趋势3第二章电化学分析法4第一节电化学分析法概述4第二节电位分析法4一、 电位分析法基本原理4二、 电位分析法测定溶液的pH5第三节离子选择性电极8一、 离子选择性电极的概述8二、 离子选择性电极的测量原理9三、离子选择性电极的选择性9四、 几种主要的离子选择性电极10五、 离子选择性电极的主要性能指标14第四节离子选择性电极分析的仪器15一、 对测试仪器的要求15二、 常用的测量仪器16第五节离子选择性电极测定离子活(浓)度的方法及影响因素16一、离子选择性电极测定离子活(浓)度的方法16二、 影响测定的因素17三、 离子选择性电极分析的应用18第六节电位滴定法19一、 电位滴定法的原理19二、 电位滴定法终点的确定19三、 电位滴定法的应用21【知识拓展】离子敏感场效应晶体管电极22思考题与习题22参考文献23第三章极谱与伏安分析法24第一节极谱与伏安分析概述24第二节极谱分析法的基本原理24一、极谱分析的基本装置24二、极谱分析的原理及特点25三、极谱法的分类26四、极谱波的形成27第三节极谱定量分析基础28一、扩散电流方程式28二、影响扩散电流的因素29三、极谱分析的特点及其存在的问题29第四节干扰电流及其消除方法30第五节 现代极谱分析方法32一、线性扫描极谱法32二、脉冲极谱法33三、溶出伏安法34第六节 极谱定量分析及其应用34一、底液的选择34二、波高的测量35三、定量分析方法35四、极谱法的应用36【知识拓展】示差脉冲伏安法检测痕量Hg2+的DNA电化学生物传感器36思考题与习题37参考文献37第四章电解和库仑分析法38第一节电解分析法38一、电解现象38二、电解分析法41第二节库仑分析法44一、法拉第电解定律44二、控制电位库仑分析法45三、恒电流库仑法46【知识拓展】微库仑分析法50思考题与习题51参考文献52第五章气相色谱分析法53第一节概述53一、色谱法分类53二、气相色谱仪54三、色谱流出曲线和有关术语54第二节气相色谱分析理论基础56一、气相色谱的基本原理56二、分配平衡57三、色谱分离的基本理论58第三节色谱分离条件的选择61一、分离度61二、色谱分离基本方程62三、分离操作条件的选择64第四节气相色谱的固定相及其选择66一、气?固色谱固定相66二、气?液色谱固定相66第五节气相色谱检测器69一、热导检测器69二、氢火焰离子化检测器71三、电子俘获检测器73四、火焰光度检测器73五、检测器的主要性能指标74第六节气相色谱定性方法75一、利用已知物直接对照进行定性分析75二、利用保留指数定性法77三、与其他方法结合的定性分析77四、利用检测器的选择性进行定性分析78第七节气相色谱定量方法78一、定量分析的依据78二、峰面积测量法78三、定量校正因子79四、相对校正因子79五、常用的几种定量方法80第八节毛细管柱气相色谱法82一、毛细管色谱柱的种类82二、毛细管色谱柱的特点82三、毛细管柱的色谱系统83第九节气相色谱分析的特点及其应用84【知识拓展】科学家及其思维方法简介——色谱学家马丁84思考题与习题85参考文献86第六章高效液相色谱分析法87第一节概述87一、HPLC与经典液相色谱87二、 HPLC与气相色谱88第二节高效液相色谱仪88一、高压输液系统88二、进样系统90三、分离系统90四、检测系统91第三节影响高效液相色谱峰扩展及色谱分离的因素94第四节高效液相色谱法的主要类型及其分离原理96一、液?液分配色谱法及化学键合相色谱法96二、液?固吸附色谱法97三、离子对色谱法98四、离子交换色谱法99五、空间排阻色谱法100六、离子色谱法101第五节高效液相色谱法的应用102一、在生物化学和生物工程中的应用102二、在医药研究中的应用103三、在食品分析中的应用103四、在环境污染分析中的应用103五、在精细化工分析中的应用103思考题与习题103参考文献104第七章原子发射光谱法105第一节光学分析法概述105第二节原子发射光谱法106一、原子发射光谱法基本原理106二、谱线强度107三、谱线的自吸与自蚀108四、原子发射光谱的特点109第三节原子发射光谱仪109一、光源109二、光谱仪113三、检测装置114第四节原子发射光谱分析方法116一、光谱定性分析117二、光谱定量分析118第五节原子发射光谱法的应用及进展121一、大气颗粒物元素测定121二、废水元素测定121三、土壤中的稀土元素测定121四、植物和食品分析121五、元素性中毒快速诊断中的应用122【知识拓展】等离子体发射光谱仪122思考题与习题125参考文献125第八章原子吸收光谱法127第一节概述127第二节原子吸收光谱法的基本原理128一、原子吸收光谱的产生128二、谱线轮廓与谱线变宽128三、原子吸收光谱的测量130四、基态原子数与原子吸收定量基础131第三节原子吸收分光光度计132一、光源133二、原子化器133三、光学系统136四、检测系统137第四节原子吸收光谱法分析条件的选择137一、分析线的选择138二、空心阴极灯电流138三、火焰温度138四、燃烧器高度138五、狭缝宽度139六、试样用量139第五节原子吸收定量分析方法139一、灵敏度、特征浓度及检出限139二、定量分析方法140第六节原子吸收光谱分析中的干扰及其消除141一、物理干扰及其消除141二、化学干扰及其消除141三、电离干扰及消除142四、光谱干扰及其消除143第七节原子吸收光谱分析法的特点及其应用145一、原子吸收光谱分析法的特点145二、原子吸收光谱分析法的应用145第八节原子荧光光谱分析法148一、原子荧光光谱分析法基本原理148二、原子荧光的类型149三、原子荧光分光光度计150四、原子荧光光谱分析法的特点及应用151【知识拓展】连续光源原子吸收光谱仪——划时代的技术革命152思考题与习题154参考文献154第九章紫外?可见吸收光谱分析法156第一节概述156一、紫外?可见吸收光谱分析法的分类156二、紫外?可见吸收光谱分析法的特点156第二节分子吸收光谱157第三节有机化合物的紫外?可见吸收光谱158一、有机化合物的电子跃迁类型158二、常用术语159三、有机化合物的紫外?可见吸收带160四、各类有机化合物的紫外?可见特征吸收光谱161五、影响紫外?可见吸收光谱的因素163第四节紫外?可见光分光光度计164一、紫外?可见分光光度计的基本构造164二、紫外?可见分光光度计的类型165第五节紫外?可见吸收光谱法的应用166一、有机化合物的定性及结构分析166二、定量分析167思考题与习题169参考文献169第十章红外吸收光谱分析法170第一节红外吸收光谱分析法概述170一、红外光谱区的划分170二、红外吸收光谱的表示方法171三、红外吸收光谱法的特点171第二节红外吸收光谱法的基本原理171一、红外吸收光谱产生的条件171二、分子振动的类型172三、红外吸收峰的强度176第三节红外吸收光谱与分子结构的关系176一、红外吸收光谱的特征吸频率176二、官能团区177三、指纹区178四、常见化合物的特征基团频率178五、影响基团频率变化的因素184第四节红外吸收光谱仪186一、仪器的构造186二、色散型双光束红外光谱仪186三、傅里叶变换红外光谱仪187第五节试样的制备188第六节红外光谱法的应用189一、红外吸收光谱的定性和结构分析189二、红外吸收光谱定量分析190【知识拓展】光化学传感器191思考题与习题191参考文献192第十一章激光拉曼光谱分析法193第一节拉曼光谱原理193一、拉曼散射的产生193二、去偏振度194三、共振拉曼效应195第二节 拉曼光谱与红外光谱的关系196第三节激光拉曼光谱仪197一、色散型激光拉曼光谱仪197二、傅里叶变换近红外激光拉曼光谱仪198第四节激光拉曼光谱的应用199【知识拓展】表面增强拉曼理论201思考题与习题202参考文献203第十二章分子发光分析法204第一节概述204第二节荧光和磷光分析基本原理205一、 分子荧光和磷光的产生205二、 激发光谱和发射光谱206三、 荧光效率207四、 荧光与分子结构的关系207五、 荧光强度209第三节荧光和磷光分析仪210一、 荧光分析仪210二、 磷光分析仪210第四节荧光分析法和磷光分析法的特点与应用211一、 荧光和磷光分析法的特点211二、 荧光分析法和磷光分析法的应用211第五节化学发光分析法212一、 概述212二、 化学发光分析法的基本原理212三、 化学发光分析法的仪器214四、 化学发光分析法的应用214【知识拓展】荧光分析法新技术215思考题与习题216参考文献216第十三章核磁共振波谱分析法218第一节核磁共振基本原理218一、原子核的自旋218二、核磁共振现象220三、弛豫过程221第二节核磁共振波谱仪222一、连续波核磁共振波谱仪222二、脉冲傅里叶变换核磁共振波谱仪223第三节 化学位移和核磁共振图谱223一、屏蔽效应与屏蔽常数223二、化学位移的产生224三、化学位移的表示224四、影响化学位移的因素 225第四节自旋偶合及自旋裂分227一、自旋偶合与裂分227二、偶合作用的一般规则227三、核的等价性228第五节 谱图解析229一、一级谱图的解析 229二、 高级谱图和简化谱图的方法 229三、 1HNMR波谱法在结构分析中的应用232第六节13C核磁共振谱法233一、 13C核磁共振谱法的特点233二、 13C的化学位移233三、偶合常数234四、弛豫235五、NMR谱解析示例235【知识拓展】核磁共振成像(MRI)在医学上的应用及其发展前景236思考题与习题237参考文献239第十四章质谱分析法240第一节质谱分析法概述240第二节质谱分析法的基本原理241第三节质谱仪242一、真空系统242二、进样系统242三、离子源243四、质量分析器246五、离子检测器和记录系统248第四节质谱及主要离子峰类型249一、质谱的表示方法249二、质谱图中的主要离子峰249第五节质谱定性分析及谱图解析251一、相对分子质量的测定251二、确定化合物的分子式252三、质谱解析与分子结构的确定254第六节质谱定量分析255第七节质谱的联用技术255一、气相色谱?质谱(GC?MS)联用255二、液相色谱?质谱(LC?MS)联用256三、质谱?质谱(MS?MS)联用257【知识拓展】电感耦合等离子体质谱法(ICP?MS)257思考题与习题259参考文献260第十五章热分析法261第一节差热分析262一、差热分析的基本原理与差热分析仪262二、差热曲线263三、影响差热曲线的因素265第二节差示扫描量热法267一、差示扫描量热仪267二、影响差示扫描热量曲线的因素268第三节差热分析与差示扫描热量法的应用268一、玻璃化转变温度Tg的DTA或DSC测定269二、熔融和结晶温度的DTA或DSC测定法269三、确定水在化合物中的存在状态270四、转变点的测定271五、结晶度的测定272六、二元相图的测绘272第四节热重法273一、热重分析基本原理与热重分析仪273二、影响热重曲线的因素273三、热重分析的应用274【知识拓展】微商热重法275思考题与习题276参考文献276 上一篇: 仪器分析:色谱分析技术 下一篇: 仪器分析 [白玲,郭会时,刘文杰 主编] 2013年版