近代化学发展史ppt课件

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A.Payen,J.F.Person G. Osann W. Kuhne J. D. Sumner O. Warburg A.Leeuwen hoek L.Pasteur Jenner L. Pasteur P. Ehrlich K. Landstdner C. Milster
仪器分析
测量方式 分析用途
(2)滴定分析:通过测定与一种已知浓度物质的溶液有确定化学 反应的另一物质的浓度或质量进行分析。
1784 1826 1832 1835 1853 1855
1883 1894
1940-
次氯酸盐滴定分析 碘量法 银滴定分析 氧化还原指示剂引入 硫代硫酸钠法 铬酸钾作沉淀滴定指示剂 草酸作酸碱滴定基准物质 硫酸亚铁铵作滴定剂 反滴定分析 氨滴定分析 《分析化学的科学基础》 电离常数,溶度积 络合滴定
二十世纪四十年代后 开始占统治地位。
经典分析1-化学分析
(1)重量分析:通过测定化学反应所产生难溶性物质的重量进行分析。
1684 1776
1779
1785 1809 18l0 1828 1831 1841 1846 1912
H2S作分析试剂 天平用于定量分析 有机物气体分析 总结定性定量系统分析表 第一本分析化学教科书 Si02重量法 沉淀恒量 硫化物测定 有机物氧化铜法分析 重量分析实验完善 有机物气体分析实验完善 《定性化学分析导论》 《定量化学分析导论》 有机微量分析
氧化亚氮一乙炔火焰
R.W.Bunsen, G.R.Kirchhoff A. J.Angstroem P.P.Koch W.Gerlach S.Lomakin S.Greenfield V.A. Fassel
A. Walsh
L’Vov J.D.Winefordnor, C.T.J.Alkemade J.B.Wills
20世纪四十年代之后 1945年 出现了光电直读光谱仪 1964年 S. Greenfield和V.A. Fassel研究等离子体发射光谱 1974年 制造出第一台等离子体直流光谱仪
原子光谱分析
R. Woodson组装成第一台测试汞用的冷原子吸收光谱仪 1955年 澳大利亚科学家A. Walsh提出空心阴极灯光源 1965年 J. B. Willis用氧化亚氮-乙炔焰作原子化器 1961年 L’ Vov提出电热原子化技术
R. Boyle A. Lavoisier
T. Bergman
M.H. Klaproth J.L Gay-lussac J.L. Gay-lussac J.J. Berzdius J. von Liebig C.R. Fresenius C.R. Fresenius P. Pregl
经典分析1-化学分析
从太阳上取回金子的工作
原子光谱分析
1868年瑞典物理学家埃斯特罗 姆发表1200多条太阳谱线。
以百亿分之一米为量度单位
瑞典物理学家
Anders Jonas Angstrom (埃斯特罗姆)
被命名为埃Å
原子光谱分析
19世纪末到20世纪三十年代 1912年 P.P Koch设计出测微光度计 1925年 W. Gerlach引进内标作定量分析 1930年 Scheibe Lomakin提出光谱定量关系式
沈爱国 武汉大学化学与分子科学学院
化学学科的分类
化学
无机化学 有机化学 物理化学 分析化学 高分子化学
分析化学的定义
研究物质的组成、含量、结构和形态等化学 信息的分析方法及理论的一门科学
——分析化学
分析化学
经典分析 仪器分析
分析的最后步骤采用化学分 析或生物分析并以容量分析 法或重量分析法进行测定。
F. A. H.Descrozilles H.La Billardiore J. L Gay-lussac J.L Gay-lussac K.L Hoinrieh
K.F. Mohr
L.G.L.T.Kjeldahl F.W.Ostwald
G.Байду номын сангаасchwazebach
经典分析2-生化分析
通过测定酶反应、微生物反应、免疫学反应等生化反应物质的 浓度和质量进行分析。
“Spectre”(幽灵)
“Spectrum”(光谱)
牛顿
光谱分析
1814年,德国物理学 家Josephvon Fraunhofer (夫琅和费)独立的采用 自制的狭缝和光栅,观察 到太阳光线中576条狭窄 和暗的“夫琅和费线”。 对这些暗线的解释引起了 原子光谱分析的研究。
德国物理学家 Josephvon Fraunhofer
原子光谱分析
德国化学教授Robert Willelm Bunsen(罗伯
特·威廉·本生)
发明“本生灯”
德国物理学教授Gustav Robert Kirchhoff(基尔
霍夫)
原子光谱分析
本生与基尔霍夫合作于1859年研制 出世界上第一台实用光谱仪。
棱镜 本生灯 望远镜筒
发现了新元素铯和铷 指出元素光谱是独特的 创建原子光谱分析技术 创建了基尔霍夫定律
光谱分析 X射线谱分析 放射性分析 质谱分析 波谱分析 电子显微和电子能谱分析 电分析 分离分析
成分分析 结构分析 形貌分析 微区及表面分析
光谱分析
彩虹-观察到的第一种光谱
光谱分析
通过测定物质对光辐射的发射、吸收、散射和透射等特性而进 行物质鉴定。
1666年,牛顿让一束太阳光射进 暗室,并将一个玻璃棱镜放在光束 中,他看到了墙壁上出现了一条彩 色光带。当在光路中放进一个透镜 时,这条光带展开成一条25厘米长 的光谱带。
1833 1845 1877 1926 1948 1673 19世纪 1798 1885 1897 1900 1975
酶的概念的提出 过氧化物酶用于过氧化氢分析 采用“enzyme"与微生物分开 脲酶结晶提取.证明酶是蛋白质 酶还原光度测定 显微镜发现微生物 微生物学建立 接种牛痘对天花免疫 人体接种狂犬病疫苗 提出化学反应解释免疫过程 血清凝聚反应和血型诊断 单克隆抗体及其用于生物活性物质鉴定
光谱分析
原子光谱分析 分子光谱分析 散射光谱 光学显微镜分析
原子光谱分析
1859 1868 1912 1925 1930 1945 1964 1974 1955 1961 1964
1965
原子发射光谱分析诞生 太阳谱线按顺序排列 测微光度计 内标定量分析 光谱定量关系式 光电直读光谱仪 等离子体发射光谱 第一台等离子体光谱仪商品仪器 原于吸收光谱分析诞生 电热原子化技术 原子荧光光谱分析诞生