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仪器分析(第二版)

“十一五”国家规划教材

作者:
大连理工大学 吴硕 刘志广 主编
定价:
54.00元
ISBN:
978-7-04-059521-5
版面字数:
590.000千字
开本:
16开
全书页数:
暂无
装帧形式:
平装
重点项目:
“十一五”国家规划教材
出版时间:
2023-03-22
读者对象:
高等教育
一级分类:
化学类
二级分类:
化学/应用化学/化学工程与工艺/制药工程公共课
三级分类:
仪器分析及实验

本书是在普通高等教育“十一五”国家级规划教材《仪器分析》的基础上修订而成的。全书共分为十三章,包括绪论、电化学分析法、色谱理论基础与气相色谱法、高效液相色谱法和超临界流体色谱法、毛细管电泳、原子光谱法、X射线光谱法和表面分析法、分子发光分析法、紫外-可见吸收光谱法、红外光谱法和拉曼光谱法、核磁共振波谱法、质谱法、流动注射分析与微流控分析芯片。与第一版相比,本次修订在电化学分析法、原子光谱法、分子发光分析法、红外光谱法和拉曼光谱法等章节增加了近年的研究进展,同时新增了重难点知识点及习题的讲解视频、仪器主要部件的工作原理和流程动画、课程思政案例、科研案例等数字化资源。

本书可作为高等工科院校仪器分析课程教材使用,也可供其他类型院校相关专业师生及科研工作者参考。

  • 前辅文
  • 第一章 绪论
    • 1.1 概述
      • 1.1.1 仪器分析概述
      • 1.1.2 仪器分析的分类及特点
      • 1.1.3 仪器分析的发展过程
    • 1.2 计算机与分析仪器
      • 1.2.1 计算机对仪器分析发展的促进作用
      • 1.2.2 分析仪器中的计算机应用技术
    • 1.3 分析仪器的信息评价与处理
      • 1.3.1 信息和熵
      • 1.3.2 分析化学实验中信息量和熵
      • 1.3.3 分析仪器的最大信息量
      • 1.3.4 仪器的效率和剩余度
    • 思考题与习题
  • 第二章 电化学分析法
    • 2.1 电化学分析法概述
    • 2.2 电位法
      • 2.2.1 电位法的基本原理
      • 2.2.2 离子选择性电极的类型
      • 2.2.3 离子选择性电极的特性
      • 2.2.4 电位分析方法及应用
    • 2.3 电重量法与库仑法
      • 2.3.1 电重量法
      • 2.3.2 库仑法
      • 2.3.3 库仑滴定
      • 2.3.4 微库仑分析技术
    • 2.4 伏安法
      • 2.4.1 极谱法的基本原理
      • 2.4.2 现代极谱分析方法介绍
      • 2.4.3 溶出伏安法
      • 2.4.4 循环伏安法
    • 2.5 电化学分析新专题
      • 2.5.1 电化学传感器
      • 2.5.2 微电极
      • 2.5.3 膜片钳
      • 2.5.4 光谱电化学
    • 思考题与习题
  • 第三章 色谱理论基础与气相色谱法
    • 3.1 色谱法概述
      • 3.1.1 色谱法的特点和分类
      • 3.1.2 色谱基本参数与色谱曲线
    • 3.2 色谱理论基础
      • 3.2.1 气相色谱分离过程中的基本关系式
      • 3.2.2 塔板理论
      • 3.2.3 速率理论
      • 3.2.4 分离度
    • 3.3 气相色谱仪
      • 3.3.1 气相色谱仪结构流程
      • 3.3.2 气相色谱固定相
      • 3.3.3 气相色谱检测器
    • 3.4 气相色谱分离操作条件的选择
      • 3.4.1 色谱柱及使用条件的选择
      • 3.4.2 载气种类和流速的选择
      • 3.4.3 其他操作条件的选择
    • 3.5 色谱定性、定量分析方法
      • 3.5.1 色谱定性鉴定方法
      • 3.5.2 色谱定量分析方法
    • 3.6 气相色谱应用技术
      • 3.6.1 毛细管气相色谱分析
      • 3.6.2 裂解气相色谱分析
      • 3.6.3 顶空气相色谱分析
      • 3.6.4 二维气相色谱分析
    • 思考题与习题
  • 第四章 高效液相色谱法和超临界流体色谱法
    • 4.1 高效液相色谱的特性
    • 4.2 高效液相色谱仪
      • 4.2.1 高效液相色谱仪与流程
      • 4.2.2 高效液相色谱仪的主要部件
    • 4.3 液相色谱的固定相与流动相
      • 4.3.1 液相色谱的固定相
      • 4.3.2 液相色谱的流动相
    • 4.4 液相色谱中的主要分离类型
      • 4.4.1 液-固吸附色谱
      • 4.4.2 液-液分配与化学键合相色谱
      • 4.4.3 离子交换色谱
      • 4.4.4 离子对色谱
      • 4.4.5 空间排阻色谱
      • 4.4.6 亲和色谱
    • 4.5 液相色谱分析条件的选择
      • 4.5.1 一般条件选择
      • 4.5.2 分离类型选择
      • 4.5.3 流动相选择
    • 4.6 高效液相色谱法的应用
      • 4.6.1 高效液相色谱的分析应用
      • 4.6.2 制备型液相色谱
    • 4.7 离子色谱法
      • 4.7.1 离子色谱法的基本原理与特点
      • 4.7.2 离子色谱流程与装置类型
      • 4.7.3 离子色谱法的应用
    • 4.8 超临界流体色谱法
      • 4.8.1 超临界流体色谱的特点与原理
      • 4.8.2 超临界流体色谱仪的结构流程
      • 4.8.3 超临界流体色谱法的应用
    • 思考题与习题
  • 第五章 毛细管电泳
    • 5.1 毛细管电泳概述及基本原理
      • 5.1.1 概述
      • 5.1.2 毛细管电泳基本原理
    • 5.2 毛细管电泳仪
      • 5.2.1 毛细管电泳仪的基本结构与流程
      • 5.2.2 进样系统
      • 5.2.3 检测器
    • 5.3 毛细管电泳的分离模式
    • 5.4 影响分辨率的因素及操作条件选择
      • 5.4.1 工作电压的选择
      • 5.4.2 毛细管选择与温度控制
      • 5.4.3 毛细管电泳中的电解效应及分离介质的选择
    • 5.5 毛细管电泳的应用
      • 5.5.1 离子化合物的分析
      • 5.5.2 在生物化学中的应用
      • 5.5.3 在手性化合物分离中的应用
    • 思考题与习题
  • 第六章 原子光谱法
    • 6.1 原子发射光谱法
      • 6.1.1 基本原理
      • 6.1.2 仪器类型与结构流程
      • 6.1.3 分析方法与应用
    • 6.2 原子吸收光谱法
      • 6.2.1 基本原理
      • 6.2.2 仪器类型与结构流程
      • 6.2.3 干扰及其抑制
      • 6.2.4 分析方法与应用
    • 6.3 原子荧光光谱法
      • 6.3.1 基本原理
      • 6.3.2 原子荧光光谱仪
      • 6.3.3 原子荧光光谱法的特点与应用
    • 思考题与习题
  • 第七章 X射线光谱法和表面分析法
    • 7.1 X射线荧光光谱法
      • 7.1.1 基本原理
      • 7.1.2 X射线荧光光谱仪
      • 7.1.3 分析方法与应用
    • 7.2 X射线衍射光谱法
      • 7.2.1 基本原理
      • 7.2.2 粉末衍射分析法
      • 7.2.3 单晶衍射分析法
    • 7.3 光电子能谱法与光探针技术
      • 7.3.1 基本原理
      • 7.3.2 X射线光电子能谱法
      • 7.3.3 紫外光电子能谱法
    • 7.4 电子能谱法与电子探针技术
      • 7.4.1 俄歇电子能谱法
      • 7.4.2 电子微探针分析与扫描电子显微镜
    • 7.5 离子散射能谱法与离子探针技术
      • 7.5.1 离子散射能谱法
      • 7.5.2 次级离子质谱法
    • 7.6 扫描探针显微镜技术
      • 7.6.1 扫描隧道显微镜
      • 7.6.2 原子力显微镜
    • 思考题与习题
  • 第八章 分子发光分析法
    • 8.1 分子荧光法
      • 8.1.1 荧光与磷光的产生过程
      • 8.1.2 荧光光谱
      • 8.1.3 荧光光谱的基本特征
      • 8.1.4 荧光量子产率与分子结构的关系
      • 8.1.5 影响荧光强度的环境因素
      • 8.1.6 仪器与结构流程
      • 8.1.7 荧光分析法与应用
    • 8.2 分子磷光法
      • 8.2.1 低温磷光测量
      • 8.2.2 室温磷光测量
      • 8.2.3 磷光测量装置
      • 8.2.4 磷光法的应用
    • 8.3 化学发光分析法
      • 8.3.1 基本原理
      • 8.3.2 化学发光反应的类型
      • 8.3.3 化学发光分析测量装置与技术
      • 8.3.4 化学发光分析法的应用
    • 8.4 分子发光分析法新技术
    • 思考题与习题
  • 第九章 紫外-可见吸收光谱法
    • 9.1 紫外-可见吸收光谱基础
      • 9.1.1 概述
      • 9.1.2 紫外-可见吸收光谱的产生
      • 9.1.3 光吸收定律
    • 9.2 紫外-可见分光光度计
      • 9.2.1 紫外-可见分光光度计的类型
      • 9.2.2 紫外-可见分光光度计的构成
      • 9.2.3 基于光电二极管阵列检测器的紫外-可见分光光度计
    • 9.3 吸收带类型与溶剂效应
      • 9.3.1 电子跃迁和吸收带类型
      • 9.3.2 紫外-可见吸收光谱常用术语
      • 9.3.3 溶剂对紫外-可见吸收光谱的影响
    • 9.4 典型有机化合物的紫外-可见吸收光谱
      • 9.4.1 饱和烃
      • 9.4.2 饱和烃衍生物
      • 9.4.3 不饱和脂肪烃
      • 9.4.4 羰基化合物
      • 9.4.5 芳烃
    • 9.5 紫外-可见吸收光谱在有机化合物结构分析中的应用
      • 9.5.1 紫外-可见吸收光谱提供的有机化合物结构信息
      • 9.5.2 有机化合物紫外-可见吸收光谱图的解析方法
    • 思考题与习题
  • 第十章 红外光谱法和拉曼光谱法
    • 10.1 红外光谱法基础
      • 10.1.1 红外光谱的基本知识
      • 10.1.2 分子振动和特征振动频率
    • 10.2 红外光谱仪
      • 10.2.1 色散型红外光谱仪
      • 10.2.2 傅里叶变换红外光谱仪
      • 10.2.3 试样的处理和制样方法
    • 10.3 红外光谱与分子结构的关系
      • 10.3.1 典型有机化合物的红外光谱
      • 10.3.2 频率位移的影响因素
    • 10.4 红外光谱的应用
      • 10.4.1 红外光谱图解析步骤
      • 10.4.2 红外光谱的定性分析
      • 10.4.3 红外光谱的定量分析
    • 10.5 拉曼光谱法
      • 10.5.1 拉曼光谱概述
      • 10.5.2 拉曼光谱原理
      • 10.5.3 激光拉曼光谱仪
      • 10.5.4 红外光谱与拉曼光谱的比较
      • 10.5.5 拉曼光谱的应用
      • 10.5.6 其他拉曼光谱法
    • 思考题与习题
  • 第十一章 核磁共振波谱法
    • 11.1 核磁共振的基本原理
      • 11.1.1 概述
      • 11.1.2 原子核的自旋
      • 11.1.3 核磁共振现象
      • 11.1.4 饱和与弛豫
      • 11.1.5 核磁共振的宏观理论
    • 11.2 核磁共振波谱仪
      • 11.2.1 核磁共振波谱仪的构成
      • 11.2.2 核磁共振波谱常用溶剂
      • 11.2.3 试样准备和测定
    • 11.3 质子核磁共振波谱(1H NMR)
      • 11.3.1 化学位移及其影响因素
      • 11.3.2 自旋-自旋偶合和偶合常数
      • 11.3.3 质子核磁共振波谱的应用
    • 11.4 碳核磁共振波谱(13C NMR)
      • 11.4.1 13C NMR的特点
      • 11.4.2 13C NMR的谱标识技术
      • 11.4.3 13C NMR的化学位移
      • 11.4.4 13C NMR的应用
    • 11.5 二维核磁共振波谱(2D NMR)
      • 11.5.1 1D NMR与2D NMR
      • 11.5.2 二维化学位移相关NMR谱
    • 思考题与习题
  • 第十二章 质谱法
    • 12.1 质谱仪的类型
    • 12.2 质谱仪的基本构成
      • 12.2.1 进样系统
      • 12.2.2 真空系统
      • 12.2.3 离子源
      • 12.2.4 质量分析器
      • 12.2.5 检测器
    • 12.3 质谱联用仪器
      • 12.3.1 气相色谱-质谱联用仪
      • 12.3.2 液相色谱-质谱联用仪
      • 12.3.3 串联质谱法
    • 12.4 质谱仪的性能指标
    • 12.5 质谱中的各种离子
      • 12.5.1 质谱术语及质谱中的离子类型
      • 12.5.2 分子离子
      • 12.5.3 碎片离子
    • 12.6 典型有机化合物的电子轰击质谱(EIMS)
    • 12.7 电子轰击质谱(EIMS)的解析
    • 思考题与习题
  • 第十三章 流动注射分析与微流控分析芯片
    • 13.1 流动注射分析
      • 13.1.1 FIA的基本原理
      • 13.1.2 仪器装置
      • 13.1.3 流动注射分析应用技术简介
    • 13.2 微流控分析芯片
      • 13.2.1 微流控分析芯片中的基本方法与技术
      • 13.2.2 微流控分析芯片的应用
    • 思考题与习题
  • 主要参考书目

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