仪器分析是以测量物质的物理性质或物理化学性质为基础来确定物质的化学组成、含量
以及化学结构的一类分析方法,由于这类分析方法需要比较复杂且特殊的仪器设备,故称之
为仪器分析。仪器分析是从世纪初发展起来的,相对于化学分析法而言,它又有近代分析
近年来,随着电子技术、计算机技术和激光技术等的迅猛发展,仪器分析发生了深刻的
变化:古老的仪器分析法出现了新面貌,新的仪器分析方法不断涌现,即使是经典的化学分
析法也在不断的仪器化。在化学学科本身的发展上以及和化学有关的各科学领域中,仪器分
析正起着越来越重要的作用。因此了解仪器分析方法的基本原理,掌握仪器分析的实验技术
仪器分析所包含的方法很多,目前已有数十种,见表。按照测量过程中所观测的性质
进行分类,可分为电化学分析法、色谱分析法、光学分析法、质谱分析法、热分析法和放射
化学分析法等,其中以电化学分析法、色谱分析法及光谱分析法的应用最为广泛。
根据物质的电学及电化学性质所建立起来的分析方法统称为电化学分析法。它通常是将
电极与待测试样溶液构成一个化学电池,通过研究或测量化学电池的电学性质(如电极电位、
电流、电导及电量等)或电学性质的突变等来确定试样的含量。根据所测量的电学性质,可
将电化学分析法分为电导法、电位分析法、库仑分析法和极谱法等。常用电化学分析法的分
色谱分析是一种极有效的分离分析技术,它是利用待测混合物中各组分随着流动相流经
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色谱柱时,在流动相与固定相之间进行反复多次的分配,使得吸附能力、溶解能力或其他亲
色谱法有各种分类方法,若按两相所处状态分类,则用气体作为流动相的称为气相色谱
或气体色谱:用液体作为流动相的称为液相色谱或液体色谱;用超临界流体为流动相的称为
超临界流体色谱。若按分离过程的作用原理分类可分为:吸附色谱、分配色谱、离子交换色
谱、离子对色谱、凝胶渗透色谱等。若按固定相的外形分类,可分为柱色谱、薄层色谱和纸
光学分析法是以物质发射的电磁波或电磁波与物质相互作用为基础,进行定性、定量和
光学分析法可以分为两大类,即光谱法和非光谱法。在光谱法中,测量的信号是物质内
部能级跃迁所产生的发射、吸收或散射光谱的波长和强度;而非光谱法是基于物质和电磁波
相互作用时,电磁波物理性质和方向的改变来进行测量的,它包括折射法、旋光法和射线
衍射法等。其中以光谱法最为重要, 应用也最为广泛, 其详细介绍见第四章光谱分析
质谱分析是一种物理分析方法。当试样在离子源中电离后, 产生各种带正电荷的离
子, 在加速电场作用下, 形成离子束射人质量分析器。在质量分析器中, 各种离子将按
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