一、经典分析方法
滴定分析法(容量法)
原理:基于化学反应的计量关系,通过滴加已知浓度的试剂与被测物质反应,根据消耗试剂的体积计算待测物质的含量。
分类:酸碱滴定、氧化还原滴定、络合滴定、沉淀滴定等。
特点:操作简便、成本低廉、准确度高,适用于常量组分分析。
重量分析法
原理:通过适当的方法(如沉淀、挥发、电解等)使待测组分转化为另一种纯的、化学组成确定的化合物,再称量获得其质量,从而计算出待测组分含量。
特点:准确度高,适用于待测组分含量大于1%的常量组分分析。但操作相对繁琐,费时费力。
二、仪器分析方法
光谱分析法
原子吸收光谱法(AAS):利用金属元素在特定波长的光线照射下发生原子吸收而产生的吸收峰进行定量测定。具有高灵敏度、高选择性和较低的检测限等优点,广泛应用于环境监测、食品安全等领域。
分子荧光光谱法:基于分子在受激发光照射下发生荧光现象的技术。通过测量样品在激发光照射下辐射出的荧光强度来定量分析。同样具有高灵敏度、高选择性,常用于生物医学、环境监测和食品安全等领域。
紫外-可见分光光度法:利用物质对紫外-可见光的吸收特性进行定量分析。适用于具有紫外-可见吸收特性的物质的分析。
色谱分析法
原理:基于物质在固定相和流动相之间的分配系数差异进行分离和分析。
分类:气相色谱法、液相色谱法等。
特点:分离效率高、灵敏度高、选择性好,适用于复杂混合物的分离和分析。
质谱分析法
原理:将待测样品中的分子离子化,然后根据其质量/电荷比进行分析。
特点:具有高分辨率、高灵敏度、高准确性等优点,特别适用于有机物、无机物、生物大分子等的结构分析和定量分析。
此外,还有电化学分析法、电导分析法等其他仪器分析方法,这些方法各有特点,适用于不同领域和不同类型的样品分析。