内容简介
《仪器分析(第四版)》是普通高等教育“十一五”国家级规划教材。
《仪器分析(第四版)》在保持原教材注重基础、精选内容、简明实用等特点及风格的基础上,结合仪器分析学科发展的趋势及国内教学的实际情况,进行了修订。除增加化学发光法、激光拉曼光谱法,对全书其余章节进行了全面修订,增删一些内容,如在HPLC中增加蒸发光散射检测器,原子发射光谱中删去火焰光度法,着重介绍全谱直读等离子体光谱仪,删去多道型仪器,对原子荧光光谱法进行了补充,对核磁共振波谱法做了补充,并在13C核磁谱中增加解析示例,在质谱分析中增加质谱-质谱联用技术。
《仪器分析(第四版)》可作为高等院校工科各专业仪器分析课程的教材,也可供化学、应用化学及相关专业参考使用。
内页插图
目录
第1章 引言
第2章 气相色谱分析
§2-1 气相色谱法概述
§2-2 气相色谱分析理论基础
§2-3 色谱分离条件的选择
§2-4 固定相及其选择
§2-5 气相色谱检测器
§2-6 气相色谱定性方法
§2-7 气相色谱定量方法
§2-8 毛细管柱气相色谱法
§2-9 气相色谱分析的特点及其应用范围
思考题与习题
参考文献
第3章 高效液相色谱分析
§3-1 高效液相色谱法的特点
§3-2 影响色谱峰扩展及色谱分离的因素
§3-3 高效液相色谱法的主要类型及其分离原理
§3-4 液相色谱法固定相
§3-5 液相色谱法流动相
§3-6 高效液相色谱仪
§3-7 高效液相色谱分离类型的选择
§3-8 高效液相色谱法应用实例
§3-9 液相制备色谱
§3-10 毛细管电泳
思考题与习题
参考文献
第4章 电位分析法
§4-1 电分析化学法概要
§4-2 电位分析法原理
§4-3 电位法测定溶液的ph
§4-4 离子选择性电极与膜电位
§4-5 离子选择性电极的选择性
§4-6 离子选择性电极的种类和性能
§4-7 测定离子活(浓)度的方法
§4-8 影响测定的因素
§4-9 测试仪器
§4-10 离子选择性电极分析的应用
§4-11 电位滴定法
§4-12 电位滴定法的应用和指示电极的选择
思考题与习题
参考文献
第5章 伏安分析法
§5-1 极谱分析的基本原理
§5-2 扩散电流方程式——极谱定量分析基础
§5-3 半波电位——极谱定性分析原理
§5-4 干扰电流及其消除方法
§5-5 极谱分析的特点及其存在的问题
§5-6 极谱催化波
§5-7 单扫描极谱法
§5-8 方波极谱
§5-9 脉冲极谱
§5-10 溶出伏安法
§5-11 单指示电极安培滴定(极谱滴定)
§5-12 双指示电极安培滴定(永停滴定)
§5-13 双指示电极电位滴定
思考题与习题
参考文献
第6章 库仑分析法
§6-1 法拉第电解定律及库仑分析法概述
§6-2 控制电位电解法
§6-3 控制电位库仑分析法
§6-4 恒电流库仑滴定(库仑滴定)
§6-5 库仑滴定的特点及应用
§6-6 自动库仑分析
思考题与习题
参考文献
第7章 原子发射光谱分析
§7-1 光学分析法概要
§7-2 原子发射光谱分析的基本原理
§7-3 光谱分析仪器
§7-4 光谱定性分析
§7-5 光谱定量分析
§7-6 光谱半定量分析
§7-7 光电直读等离子体发射光谱仪
§7-8 原子发射光谱分析的特点和应用
思考题与习题
参考文献
第8章 原子吸收光谱分析
§8-1 原子吸收光谱分析概述
§8-2 原子吸收光谱分析基本原理
§8-3 原子吸收分光光度计
§8-4 定量分析方法
§8-5 干扰及其抑制
§8-6 测定条件的选择
§8-7 灵敏度、特征浓度及检出限
§8-8 原子吸收光谱分析法的特点及其应用
§8-9 原子荧光光谱法
思考题与习题
参考文献
第9章 紫外吸收光谱分析
§9-1 分子吸收光谱
§9-2 有机化合物的紫外吸收光谱
§9-3 无机化合物的紫外及可见光吸收光谱
§9-4 剂对紫外吸收光谱的影响(溶剂效应)
§9-5 紫外及可见光分光光度计
§9-6 紫外吸收光谱的应用
思考题与习题
参考文献
第10章 红外吸收光谱分析
第11章 激光拉曼光谱分析
第12章 分子发光分析
第13章 核磁共振波谱分析
第14章 质谱分析
索引
前言/序言
随着科学技术的发展,仪器分析的应用日益普遍。为了适应我院化学专业开设仪器分析课程的需要,曾于1976年编写了《仪器分析》讲义。经过三届本科生的试用,并采纳了兄弟院校提出的宝贵意见,对原讲义进行了修改、补充,现予以出版,希望能在教学、科研和生产上起一点作用。
现代仪器分析方法包括的范围很广。编者在取舍内容时,主要考虑到工科院校设置化学专业所具有的一些特点,没有完全参照1980年5月审订的综合大学化学专业《仪器分析教学大纲》的要求。显然,这样的考虑,还有待于实践的考验,希望读者不吝提出指正意见。
作为基础课教材,编者的主观愿望是试图从分析化学的角度出发,讲清楚所介绍的各种仪器分析方法的基本原理、特点和适用范围,并注意做到精简内容,深入浅出,使之适合于基础仪器分析教学,教学时数(包括实验)约为90学时。由于本课程通常是在修完物理、物理化学等课程后开设的,因此在讨论时所涉及的有关物理、物理化学的基础知识(如光学、电磁学、电化学等),本书将不再赘述,读者若有需要,可查阅有关教科书或教学参考书。
本书由成都科技大学高华寿教授初审。华东化工学院汪葆浚教授、成都科技大学高华寿教授、华南工学院宋清教授、华东纺织工学院韩葆玄教授及浙江大学宣国芳副教授复审。华东化工学院邵令娴副教授通读了全部书稿并提出宝贵意见。本书第十一章核磁共振波谱法系根据邵令娴副教授编写的讲义修改而得。华东化工学院分析测试中心张文洁为本书绘制了部分插图底稿,谨在此致以深切的谢意。限于编者的水平及教学经验,书中错误欠妥之处在所难免,希望读者批评指正。
编者
于华东化工学院,上海
1982年10月
仪器分析(第四版)图书简介(不含原书内容的替代性详尽简介) 书名: 现代分析化学前沿技术与实践指南 作者团队: 集合了多位来自全球顶尖高校和国家级研究机构的资深化学家、材料学家与生物医学工程师的跨学科专家组。 --- 概述:拥抱分析科学的量化革命 《现代分析化学前沿技术与实践指南》是一部面向二十一世纪复杂科学挑战的综合性专著。本书深刻认识到,在生命科学、环境监测、材料科学乃至食品安全等所有依赖精确测量的领域,传统分析方法的局限性正日益凸显。因此,本书聚焦于颠覆性创新技术、数据驱动的分析策略以及高通量、微型化、现场化的发展趋势。 本书并非简单罗列仪器规格,而是将分析化学置于解决实际问题的宏大叙事之中,旨在培养读者从“如何操作仪器”向“如何设计整体分析方案”的思维跃迁。它强调在新兴领域,如单细胞分析、分子影像、以及网络化实时监测中,分析化学如何成为驱动科学发现的核心引擎。 --- 核心内容模块与技术深度解析 本书共分为六大部分,详细介绍了分析科学领域最具影响力和潜力的技术集群: 第一部分:光谱分析的维度拓展与超分辨成像 (Spectroscopy: Beyond the Limits) 本部分彻底超越了传统的紫外-可见光和红外吸收光谱的范畴,深入探讨了现代光源与探测技术带来的革命。 1. 高维光谱成像技术: 重点阐述了拉曼(Raman)光谱与荧光寿命成像(FLIM)的联用策略。解析了受激拉曼散射(SRS)和相干反斯托克斯拉曼散射(CARS)在活体组织无标记成像中的物理基础、信号采集的非线性光学原理,以及如何利用深度学习算法解卷积复杂生物体系中的重叠信号。 2. X射线与同步辐射光源的应用: 详细介绍了X射线吸收精细结构(XAFS)和X射线显微成像(XRM)在催化剂表面电子态、纳米材料局域结构确定中的独到优势。探讨了如何利用同步辐射光源的高通量特性进行快速的元素价态分析和三维结构重建。 3. 量子级联激光(QCL)在痕量气体分析中的潜力: 剖析了中红外激光光谱技术如何实现对环境污染物、呼气诊断标志物(Breathomics)的亚ppb级灵敏度检测,并讨论了其在遥感监测中的集成挑战。 第二部分:质谱法的分子组学驱动与空间解析 (Mass Spectrometry: Mapping the Molecular Landscape) 本部分将质谱技术定位为现代组学研究的“导航仪”,关注如何从复杂样本中提取高信息密度的分子数据。 1. 高分辨质谱(HRMS)与数据依赖性采集(DDA/DIA): 深入解析了Orbitrap和离子阱技术的最新进展,重点阐述了数据独立采集(DIA)策略在定量蛋白质组学和代谢组学中的应用,包括如何通过数据复原算法提高定量准确性和覆盖度。 2. 离子软电离技术的革新: 详述了大气压化学电离(APCI)、电喷雾电离(ESI)的优化,并重点剖析了直接电离技术(如Desorption Electrospray Ionization, DESI 和 Laser Desorption/Ionization, LDI)在组织微区分析(Mass Spectrometry Imaging, MSI)中的操作流程和数据解释。 3. 非靶向分析与数据处理: 探讨了高分辨质谱数据的“数据洪流”问题,介绍了基于峰值分组、特征匹配和同位素标记的自动化数据处理流程,强调了数据质量控制(QC)在保障分子组学结果可靠性中的关键作用。 第三部分:电化学传感与生物电子学接口 (Electrochemistry: Sensing at the Interface) 本书将电化学分析提升至界面科学与生物传感的新高度,关注如何将纳米材料的特性转化为高灵敏度的电信号。 1. 纳米结构电极的构建与功能化: 详细介绍了基于石墨烯、碳纳米管、金属有机框架(MOFs)和量子点构建的修饰电极技术。重点分析了这些材料如何通过增加比表面积、调控电子转移速率,实现对低浓度生物标志物的快速检测。 2. 生物传感器与酶促反应动力学: 阐述了基于电化学免疫分析(ECIA)和核酸适配体(Aptamer)的传感平台。探讨了如何利用电化学阻抗谱(EIS)来实时监测分子结合事件和生物膜的形成过程。 3. 场效应晶体管(FET)型生物传感器: 深入分析了化学场效应晶体管(ChemFET)和生物场效应晶体管(BioFET)的工作原理,及其在连续血糖监测、pH值和离子浓度实时监测中的前沿应用。 第四部分:色谱分离的高效化与多维耦合 (Chromatography: Pushing the Limits of Separation) 聚焦于如何在高通量需求下,实现对极端复杂混合物的“完美分离”。 1. 超高效液相色谱(UPLC)与亚2微米技术: 探讨了UHPLC的流体力学基础,包括如何通过提高背压和优化填料孔径,在保证分离度的前提下,将分析时间缩短至数分钟。 2. 二维色谱(2D-LC)的策略应用: 详细区分了心-心联用(Heart-Cutting)和全二维分离(Comprehensive 2D Separation)的原理和适用场景,特别是在复杂天然产物和蛋白质肽段分离中的不可替代性。 3. 色谱与高灵敏度检测器的联用: 强调了色谱技术与电化学检测器、激光诱导荧光(LIF)检测器的选择性优化,以应对痕量组分的分析需求。 第五部分:分离科学中的自动化与微流控集成 (Automation and Microfluidics) 本部分是连接传统分析化学与未来实验室的关键桥梁。 1. 微流控芯片(Lab-on-a-Chip)的设计与制造: 讲解了软光刻技术(PDMS/SU-8)在芯片制作中的应用,重点分析了如何利用微通道内的流体力学特性实现无机械泵的精确流体控制。 2. 集成化分析系统(Total Analysis Systems, TAS): 阐述了如何将取样、分离、反应和检测模块集成到单个芯片上,实现“即时检测”(Point-of-Care Testing, POCT)的能力。案例分析包括微流控环境下的DNA扩增($mu$PCR)和即时免疫检测。 3. 机器人化与高通量筛选(HTS): 讨论了自动化移液系统、液体处理工作站与分析仪器的无缝对接,以及在药物筛选和材料筛选中,如何利用高通量平台设计实验矩阵和优化反应条件。 第六部分:数据科学在分析化学中的赋能 (Data Science Empowering Analysis) 分析化学的未来在于其产生的数据的有效解读,本部分是全书的理论升华。 1. 多变量数据处理与校正: 详细介绍了主成分分析(PCA)、偏最小二乘回归(PLSR)在去除背景干扰、校正光谱基线漂移和建立定量模型中的应用。 2. 机器学习在特征提取与分类中的应用: 重点讲解了支持向量机(SVM)、随机森林(Random Forest)以及深度学习网络(如卷积神经网络 CNN)在处理高维光谱和质谱数据中的流程,用于自动识别未知物或对样本进行快速分类。 3. 化学计量学与质量保证/质量控制(QA/QC): 强调了通过建立稳健的校正模型和使用交叉验证技术,确保分析方法在不同实验室、不同时间点结果的可比性和可靠性。 --- 目标读者群体 本书适合: 高年级本科生和研究生: 作为进阶分析化学课程的教材或参考书。 科研人员与工程师: 涉及药物研发、环境监测、食品科学、生物工程及材料科学领域的从业者,尤其需要掌握新兴分析技术的跨学科研究人员。 仪器开发与应用工程师: 需要深入理解分析技术背后的物理化学原理和数据处理需求的技术人员。 通过阅读本书,读者将构建起一个以问题为导向、技术为工具、数据为核心的现代分析化学知识框架,为应对未来科学研究中的复杂挑战做好充分准备。
这部书拿在手里,就给人一种知识的厚重感。它的封面设计简洁明快,但又不失学术的庄重。打开书页,首先映入我的眼帘的是清晰悦目的字体和合理的版面布局,读起来十分舒适,长时间阅读也不会感到眼睛疲劳。 我尤其对书中关于联用技术的部分感到兴奋。作者详细介绍了各种联用技术,如GC-MS、LC-MS、ICP-MS等,并深入剖析了它们的工作原理、优缺点以及在各个领域的应用。书中还特别强调了在实际应用中如何根据具体问题来选择最合适的联用技术,以及如何优化联用条件以获得最佳的分析结果。 让我印象深刻的是,书中对仪器校准和质量控制的论述非常系统和全面。它不仅讲解了各种校准方法,还提供了相应的操作指南和注意事项。对于确保分析结果的准确性和可靠性,这部分内容具有极其重要的参考价值。 此外,书中还包含了一些关于仪器故障排除的实用建议。在实际的实验操作中,仪器难免会出现一些问题,了解常见的故障原因和解决方法,能够帮助我们及时有效地解决问题,避免耽误实验进程。 这本书的编排结构非常合理,内容由浅入深,循序渐进。无论你是仪器分析的初学者,还是有一定经验的研究者,都能从中获得丰富的知识和灵感。从整体的感受来看,这本书的质量毋庸置疑,它将是推动我在这门学科上不断前进的有力支撑。