化学试剂检测---化学试剂分析---成分检验
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怎么检验铜化学成份的方法
有几种常用的方法可以检验铜的化学成份,包括:
1. 铜离子检测:通过添加某些特定试剂,如二硫化氢(H2S)或氨水(NH3),可以生成特征性的沉淀或溶液颜色变化,进而确认铜的存在。
2. 火焰测试:将铜样品置于烧嘴火焰中,观察火焰变色。
铜在焰色测试中会呈现特征性的蓝绿色。
3. X射线荧光光谱(XRF):这是一种非破坏性的测试方法,通过测量样品中的X射线荧光来分析其化学成分。
可以通过测量铜的特征性X射线发射来确定其含量。
4. 电化学测试:使用电化学方法,如电化学石墨炉原子吸收光谱法(EAGF-AAS),可以测定铜的含量。
该方法通常需要使用特定的仪器和实验条件。
5. 化学分析法:通过对铜样品进行溶解,并使用化学试剂进行反应,可以进一步分析铜的化学成分。
常用的化学分析方法有滴定法、石墨炉原子吸收光谱分析法(GFAAS)等。
根据具体需求和实验条件,可以选择适合的方法进行铜化学成分的检验。
药品检验的化学指标及方法摘要:在现代医药体系当中,对于药品的定义是用于疾病预防、治疗、诊断,并调节人体状况的物质,主要包括天然药材和合成药,药品都有适用人群和用法用量的规定,因为药品本身是通过化学反应对人体的疾病加以治疗,对人的身体状况加以调整,所以要对药品的用量进行严格规定。
这也从侧面说明,化学物质在药品中所占的重要比重,因此对药品进行化学物质的检验对于控制药品的质量,提高药品效用,减少药品的危害性具有非常重要的意义,另一方面,对药品进行检验的主要方法也就是化学检验和实验检验,而临床实验检验是建立在化学检验基础上的。
本文对药品检验中常用的化学指标和检验方法加以简要阐述,分析药品化学检验的重要性,为今后的药品检验技术优化提供参考。
关键词:药品检验;化学性质;化学物质1.药品化学检验的意义第一、对药品进行化学检验能够明确药物的成分,确保药物的治疗效果,减少药物的危害。
在药品中,能够发挥作用治疗人体疾病的主要成分就是药物中的化学成分,因此对药品进行化学检验能够有效测定药物中所含的化学成分的种类,含量。
进而明确药物的治疗效果,根据临床医疗的研究,不同含量的药物对疾病的治疗效果是不同的,药物要达到最佳的治疗效果就需要对药物中发挥作用的化学物质含量进行严格控制,并且由于药物往往是多种化学物质彼此平衡,相互作用而发挥效果的,所以药物中化学成分含量和种类发生微小的变化都有可能对人体产生严重的危害,所以要通过检验药物中的化学成分,减少药物对人体的危害。
第二、对药品进行化学检验,有利于对药物配方进行优化。
通过测定药物当中的化学成分和含量,可以得出药物的配方,而通过该种配方在临床医疗当中的应用效果,可以发现配方存在的问题,并且分析研究怎样调整药物的配方以达到更好的治疗效果。
而检测药物的化学成分并记录,就能够减少配方调整的工序。
此外,检测药物中的化学成分并记录,能够发现药物实体和理论配方之间存在的差异,并在生产当中加以修正。
高中生物有关的化学试剂归纳1显色反应的相关试剂1.1斐林试剂检测生物组织中可溶性还原糖(如葡萄糖、果糖、麦芽糖等)、尿液中的葡萄糖,实验现象为砖红色沉淀。
注意:用时甲乙两夜等量混合,水浴加热,且必须现配现用。
1.2苏丹III或苏丹IV染液检测生物组织中脂肪。
苏丹III或苏丹IV都是脂肪染料,苏丹ⅲ染液遇脂肪的颜色反应为橘黄色,苏丹IV染液遇脂肪的颜色反应为红色。
实验现象前者为橘黄色,后者为红色。
1.3双缩脲试剂检测蛋白质。
作用原理是在碱性溶液(naoh)中,双缩脲(hnoc—nh—conh)能与cu作用,形成紫色或紫红色的络合物,这个反应叫做双缩脲反应。
由于蛋白质分子中含有很多与双缩脲结构相似的肽键,故蛋白质可与双缩脲试剂发生紫色反应。
特别注意:先加入甲液,再加入乙液。
1.4碘液检测淀粉实验;现象为蓝色。
1.5吡罗红甲基绿染色剂检测的对象是RNA、DNA;作用原理是吡罗红与RAN的亲和力强,RNA被吡罗红染成红色;甲基绿对聚合高的dna有亲和力。
实验现象:前者为红色、后者为绿色。
1.6二苯胺检测DNA,水浴加热时显蓝色。
1.7健那绿染液检测线粒体;健那绿染液是专一性活体染色剂;线粒体中细胞色素氧化酶使染料保持氧化状态(即有色状态)呈蓝绿色,而在周围的细胞质中染料被还原,成为无色状态。
1.8溴麝香草酚蓝水溶液检测酵母菌培养液中CO2的产生情况;作用原理是CO2使溴麝香草酚蓝水溶液由蓝变绿再变黄,根据溴麝香草酚蓝水溶液变成黄色的时间长短,可以检测酵母菌培养液中CO2的产生情况。
本溶液PH值变化范围是6.0(黄)至7.6(蓝)。
待测物中如有二氧化碳,会形成碳酸而使溶液变成黄色。
1.9重铬酸钾溶液检测酒精;在酸性条件下,乙醇便会被重铬酸钾氧化为乙醛和乙酸),而橙色的重铬酸钾便会变成灰绿色的铬离子1.10龙胆紫溶液或醋酸洋红溶液给染色体染色;实验现象为紫色或红色。
1.11对氨基苯磺酸和n-1-萘基乙二胺盐酸盐溶液检测亚硝酸盐含量;在盐酸酸化条件下,亚硝酸盐与对氨基苯磺酸发生重氮反应后,与n—1—萘基乙二胺盐酸盐结合形成玫瑰红色染料。
化学分析在化学检测中的应用2摘要:化学分析是化学检测的核心部分,它的应用领域非常广大。
在化工生产领域中,化学分析发挥着不可替代的作用,它能够对化工产品进行质量监控,保证产品具有良好的使用性能和安全性。
化学分析不仅是生产流程中的关键监控和管理环节,同时也是进行科学研究和创新活动的基础前提。
关键词:化学分析;化学检测;应用调查引言多元化的市场环境和科技背景是推动我国制造业向前发展的关键要素。
化学分析在制造行业中得到了广泛的运用。
利用先进的化学分析方法,可以对化学品的生产和使用进行细致的检查和监督,这有助于防止化学品被不恰当地使用,进而对产品的生命周期和品质产生负面影响,损害公司的盈利和声誉,制约公司的进一步成长,并减少其在市场上的份额。
因此,在实际工作中要加强化学分析技术的研发和应用,提高产品质量和工作效率,为行业提供更加可靠的保障。
将主要关注化学分析的技术,并将这些技术融入到化学检测过程中,从而推动公司的生产和研究进展。
1化学分析方法分类1.1经典的分析方法利用化学物质间发生的特殊化学反应,采用了传统的分析方法来研究其成分和纯度,并进行了相应的检测工作。
化学检验在社会生产生活中起着非常重要的作用,它为人们提供了各种有用的信息资源。
鉴于化学试剂的种类之多和性质的巨大差异,确切地测量化学物质中某一成分的含量变得困难。
为了保证测试数据的准确度,必须严格按照相关规定来操作和使用分析仪器,在操作过程中要注意各环节质量控制和细节处理,这样才能确保实验数据具有代表性和有效性。
测试结果的精确度在很大程度上受到测试人员的专业能力和测试设备的精确度的影响,这是一个不能被轻视的关键因素。
1.2采用仪器分析方法采用基于物理和化学属性的分析技术,仪器分析为相关研究提供了一个高效的途径。
由于化学实验过程复杂,对试剂要求严格且容易受外界因素干扰等特点,使得化学分析成为分析化学领域最重要的组成部分之一。
伴随着科技的持续进步,现代的分析和测试方法也逐渐在多个行业中得到广泛应用。
奈斯勒试剂的化学成分奈斯勒试剂的化学成分奈斯勒试剂是一种常用的化学试剂,可以用于检测蛋白质在琼脂糖凝胶电泳中的分离及其含量的定量。
它由多种化学成分组成,这些成分按照类别可以划分为缓冲液、载体和染色剂三大类。
首先是缓冲液类成分。
奈斯勒试剂的缓冲液一般包括Tris(三羟甲基氨基甲烷)和HCl(盐酸)混合溶液,还有SDS(十二烷基硫酸钠)和甘氨酸等。
Tris-HCl缓冲液提供了足够的离子强度来稳定蛋白质的结构,并且保持试样的酸碱度。
SDS是一种表面活性剂,能够使蛋白质变性并降解成线性链,便于在凝胶中进行电泳。
甘氨酸在凝胶的制备过程中起到调节凝胶聚合速度的作用。
其次是载体类成分。
奈斯勒试剂中最重要的载体是凝胶,一般采用聚丙烯酰胺凝胶。
凝胶是由丙烯酰胺单体和交联剂N,N'-亚甲基双丙烯酰胺(Bis)混合,通过聚合反应形成的。
凝胶的交联程度决定了其孔隙大小,从而决定了蛋白质在凝胶中的迁移速度。
另外,在凝胶制备过程中还需要加入一些催化剂和抗氧化剂等辅助成分,以促进凝胶的聚合反应和稳定凝胶的性质。
最后是染色剂类成分。
奈斯勒试剂中常用的染色剂是考马斯亮蓝G-250,它是一种直接染色剂。
它具有很好的溶解性,可以在凝胶中直接与蛋白质结合,生成带有颜色的复合物。
考马斯亮蓝G-250的染色效果与蛋白质的大小和电荷有关,大分子蛋白质染色效果较弱,而小分子蛋白质则染色效果较强。
综上所述,奈斯勒试剂的化学成分包括缓冲液、载体和染色剂三大类。
缓冲液提供了适当的酸碱度和离子强度,稳定和变性蛋白质,使其适应电泳条件;载体凝胶提供了一种合适的介质,用于蛋白质的分离和定量;染色剂考马斯亮蓝G-250则通过与蛋白质结合形成有色复合物,使蛋白质迁移可观察和分析。
这些化学成分相互配合,使奈斯勒试剂成为一种可靠的蛋白质分离和定量工具。
总结起来,奈斯勒试剂的化学成分既涉及到提供适当的电泳条件的缓冲液类成分,也包括了提供介质和分析信号的载体类成分以及染色剂类成分。
化验员考试试题答案化验员考试试题姓名________ 工号________ 分数________一、填空题(40分,每空2分)1、一般化学试剂的品级有:一级试剂、二级试剂、三级试剂、四级试剂;国学纯、实验试剂。
2、1%酚酞的配置方法是:将 1 g酚酞溶于60ml乙醇中,用水稀释至1 0 0 ml,配置100ml甲基橙所用甲基橙质量为0 . 1g,溶剂为蒸馏水。
3、配置500ml 1:1的氨水,所用浓氨水量为2 5 0 ml,用蒸馏水量为2 5 0 ml;500ml 1:1的盐酸,所用浓盐酸量为2 5 0 ml,用蒸馏水量为2 5 0 ml。
4、分析人员在进行称量试样的工作前,必须穿戴好工作服和白细纱手套。
微量或痕量称量时,不宜化妆。
用电子天平称量时,试剂或待测样易受空气中水蒸气的影响或试样本身具有挥发性时,应采用减量法称量;待测样品为非吸湿或不一变质试样,可采取直接法称量;要求准确称取某一指定质量的试样时,所采用的方法为指定质量称量法。
5、待测的样品必须有样品标识,标识馏或离子交换等方法制取。
7、我国的安全生产方针是安全第一,预防为主,综合治理。
8、全国“安全生产月”是月。
9、一般灭火器材的使用方法是拔下销子,按下压把,对住火焰根部喷射。
10、新员工上岗应掌握的“三会”知识是:1)、会报警;2)、会使用灭火器;3)、会逃生自救,掌握各种逃生路线,懂得自我保护。
11、大多数油料具有易发挥、易流失、易燃烧、易爆炸、有毒。
二、选择题(20分,每小题2分)1、P507的化学名称为2-乙基己基膦酸单-2-乙基己基酯,分子式C8H17OP(O)C8H17OH,它的分子量是(B )A、204B、306C、405D、5072、EDTA的化学名称是(A )A、乙二胺四乙酸B、乙二胺四乙酸二钠C、二水合乙二胺四乙酸二钠D、乙二胺四乙酸铁钠3、六次甲基四胺缓冲溶液PH值为5.5左右,其的质量百分含量为(D )A、5B、5%C、20D、20%4、在测定稀土含量时,加入抗坏血酸主要是为了掩蔽(A )A、Fe3+B、K+C、Ca2+D、Cu2+15、数据2.2250保留3位有效数字是(A )A、2.23B、2.33C、2.22D、2.246、干燥玻璃器皿的方法有(A B C )A、晾干B、将外壁擦干后,用小火烤干C、烘箱烘干D、用布或软纸擦干7、化验室用水稀释硫酸的正确方法是(C )A、将水缓慢加入硫酸中,并不断搅拌。
乙二醇丁醚含量的测定分析 - 气相色谱法摘要:当前化学试剂在生产、生活中应用频次较多,其中,乙二醇丁醚属于有机试剂,为提高乙二醇丁醚利用率,应客观、真实检测主体含量,通过分离有害成分,排除化学试剂应用风险,为生产、生活提供优质服务。
当前,气相色谱法在乙二醇丁醚含量测定中备受欢迎,所得到的检测结果具有较高参考价值,能为化学试剂高效配置、安全使用给与可靠支撑。
本文首先介绍乙二醇丁醚性质,然后分析气相色谱法测定乙二醇丁醚主体含量的试验,最后得出试验结果。
旨在为同行提供参考,取得气相色谱法合理运用的良好效果。
关键词:乙二醇丁醚;气相色谱法;含量测定引言:气相色谱法又被称为色层分离分析法,基于色谱柱分析流动相气体,或者固定性试样,根据色谱柱分离情况对化合物定性分析和定量分析。
气相色谱法凭借快速反应、便捷操作、高效能、广泛应用等优势备受应用单位欢迎。
如今,使用气相色谱法测定乙二醇丁醚主体含量,以试验方式得出真实、可靠的测定结果,以便为乙二醇丁醚毒性分析提供研究资料,一定程度上为从业人员的身体健康保驾护航,并大大提高乙二醇丁醚利用率,推动乙二醇丁醚生产企业持续发展。
1.乙二醇丁醚基本介绍乙二醇丁醚具有无色、易燃等特点,其密度为0.901,沸点171℃,表面张力27.4nm/m[1]。
乙二醇丁醚用途广泛,如金属洗涤剂、药物萃取剂、测定铁和钼的试剂等,其上游原料包括乙醇、苯酚等,下游产品主要是涂料类,如苯丙内墙及苯丙外墙涂料。
乙二醇丁醚散发刺鼻气味,一旦吸入体内,会出现头晕、恶心等现象,如果大量吸入乙二醇丁醚,极易威胁生命安全和身体健康[2]。
化学试剂乙二醇丁醚使用时,为保证试剂质量,应准确测定化学试剂乙二醇丁醚主体含量,针对有害成分确定、分析,为试剂应用方案改进提供依据。
下文重点探究气相色谱法在测定化学试剂乙二醇丁醚主体含量中的表现,并将这一测定方法与化学法对比,以便直观显现气相色谱法的实用性,从而扩大气相色谱法推广范围。
化学试剂的质量标准及检验方法化学试剂是化学实验室中必不可少的物质,它们用于分析、测定以及合成各种物质。
由于化学试剂的质量直接影响到实验结果的准确性和可靠性,所以制定质量标准以及制定相应的检验方法至关重要。
化学试剂的质量标准主要包括以下几个方面:纯度、含水量、杂质、含量以及外观。
首先,纯度是评价化学试剂质量的一个重要指标。
纯度越高,试剂的活性和可靠性就越好。
对于常见化学试剂而言,纯度通常要求在99%以上。
对于高纯度试剂而言,其纯度要求更高,常要求在99.9%以上。
纯度的检验方法一般通过色谱法、分光光度法、微量分析法等。
其次,含水量也是一个重要的指标。
化学试剂中的水分含量会直接影响其稳定性和储存寿命。
因此,化学试剂中的水分含量要求尽可能低。
常见的含水量检验方法包括干燥法、卤化镁法等。
然后,杂质是指试剂中存在的非目标化合物。
杂质的存在可能会影响试剂的性能和使用效果。
因此,化学试剂的杂质含量要求尽可能低。
杂质的检验方法可以通过重金属分析法、元素分析等。
另外,化学试剂的含量也是质量标准中的一个重要指标。
试剂的含量是指在一定体积或质量条件下试剂中所含有的有效活性物质的含量。
含量的检验方法一般通过酸碱滴定法、重量法、红外光谱法等。
最后,外观是一个容易观察到的指标。
化学试剂应该呈现出符合规定的外观特征,如颜色、结晶形态等。
根据不同试剂的特点,可以使用肉眼观察、显微镜观察,甚至电子显微镜等方法来检验。
针对以上所述的质量标准,可以使用一系列的检验方法来确保化学试剂的质量。
首先,可以通过比较试剂的含量与标称值的差异来判断含量是否合格。
此外,一些对颜色、结晶形态等外观要求非常严格的试剂,可以进行人工观察或使用特定仪器来检验外观是否合格。
对于纯度、含水量、杂质等需要较高精度的检验,可以使用色谱仪、光度计、微量分析仪等仪器来进行检验。
总之,化学试剂的质量标准及检验方法是确保实验结果准确性和可靠性的重要环节。
制定合理的质量标准,并采取相应的检验方法,可以有效地确保化学试剂的质量,提高实验的可靠性和准确性。
化验室检验用试剂管理制度(ISO9001-2015/GMP)1.0总则试剂定义:试剂是指检测中所使用的各项检验用试剂,除生化试剂和指示剂外,一般常用的化学试剂分为基准试剂、优级纯、分析纯与化学纯四个等级。
本文件规定了检验用试剂的管理要求,以保证检验工作质量。
适用于化验室检验用试剂的管理。
2.0化学试剂的分类根据试剂的纯度、杂质含量、提纯的难易,以及各项物理性质,生化试剂和指示剂外,化学试剂一般分为基准试剂、优级纯、分析纯、化学纯四个等级。
—基准试剂(JZ,绿标签):作为基准物质,标定标准溶液。
—优级纯(GR,绿标签)(一级品):主成分含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质。
—分析纯(AR,红标签)(二级品):主成分含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
—化学纯(CP,蓝标签)(三级品):主成分含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
3.0试剂的采购试剂应从可靠的供应商处采购,必要时应对供应商进行评估4.0试剂的接收4.1分类存放实验室在接收试剂、试药时,应根据每种试剂的类别、性状进行分柜存放4.2.建立记录建立接收试剂、试药的记录。
记录包括名称、级别、接收人、生产厂家、批号、数量、入库日期5.0试剂贮存5.1.购买回来的大量整箱的试剂应存放于公司试剂库内,由库房保管员负责保管。
化验室领用的试剂,一般应存放于化验室内。
基准试剂、有毒试剂使用后应放回试剂库,试剂库应通风避光,窗帘用双层遮光布料做成。
5.2化学试剂库应远离实验室和办公室。
室内严禁明火,消防灭火设施器材完备,每日定期通风30-60min。
5.3盛放化学试剂的贮存柜需用防尘,耐腐蚀、避光的材质制成,取用方便。
5.4化学性质或防护与灭火方法相互抵触的化学危险物品,不得在同一柜存放。
5.5有毒试剂、易制毒品应贮藏于专柜中、加锁。
5.6定期查看试剂标签是否完整,如标签腐蚀,应及时更换。
化工产品成分鉴定报告书1. 鉴定目的本次鉴定的化工产品样品为一种未标明成分的化学溶剂。
鉴定的目的是通过对样品进行化学分析,确定其主要成分及可能存在的有害物质,为客户提供准确的产品信息和安全使用建议。
2. 鉴定方法样品的鉴定是通过以下测试和分析方法进行的:- 瓶中法:通过观察样品的物理性质和外观,初步判断其形态、颜色、气味等特征。
- 灼烧法:通过对样品进行灼烧,观察其燃烧性质,以识别可能存在的有机物。
- 溶解性测试:将样品与不同溶液进行反应,观察其溶解性,以确定其可溶性和可能的反应类型。
- 质谱分析:使用质谱仪对样品进行分析,以确定其分子结构和化学成分。
- 红外光谱分析:使用红外光谱仪对样品进行分析,以确定其主要化学键和功能团。
3. 鉴定结果3.1 样品描述所提供的化工产品样品为一瓶透明液体,外观清澈,无悬浮物。
无明显气味,稍微酸性。
3.2 灼烧法鉴定样品在灼烧时发生明亮的明火燃烧,且有明显的黑烟产生,表明样品中含有有机物。
3.3 溶解性测试样品与水混合后完全溶解,表明样品具有良好的水溶性。
与酸性溶液(盐酸)混合后,观察到少量气体释放,表明样品可能含有含有碱性物质。
3.4 质谱分析质谱分析结果显示样品主要成分为乙醇(50%)、乙二醇(30%)和水(20%),且含有少量苯酚。
3.5 红外光谱分析红外光谱分析结果显示样品中存在C-O、C-H、O-H等基团,进一步证实了质谱分析结果中所鉴定的化学成分。
4. 结论从上述鉴定结果可得出以下结论:- 样品主要成分为乙醇、乙二醇和水,含有少量苯酚;- 样品具有良好的水溶性,稍微酸性,可能含有碱性物质;- 样品中存在有机物,燃烧时产生明亮的明火和黑烟。
5. 安全使用建议根据样品的鉴定结果和成分分析,结合已经了解的化学品性质与用途,给出以下安全使用建议:- 在使用样品时,应注意通风良好的环境,并避免接触明火;- 避免长时间或大量接触皮肤和眼睛,若接触应立即用清水冲洗,并就医处理;- 在使用样品时,应佩戴适当的个人防护装备,如手套、护目镜等;- 样品应储存在阴凉、干燥的地方,避免与可燃、易爆物品接触。
化学分析方法的基本原理化学分析是一种重要的实验技术,通过使用不同的分析方法可以分离、鉴定和定量不同物质的化学成分。
化学分析方法的基本原理包括以下几个方面:定性分析、定量分析、仪器分析和质谱分析。
一、定性分析定性分析是确定样品中所含化学成分的方法。
它通过观察化学反应的现象、检验样品的特征和使用相应的试剂等手段,推断样品中所含的成分。
定性分析可分为物理方法和化学方法。
物理方法主要包括颜色、形状、晶体结构等的观察与判断;化学方法则是指根据化学反应的性质,通过试剂的加入和反应产物的形成来推断样品中的化学成分。
二、定量分析定量分析是测定样品中所含化学成分的含量的方法。
它通过使用适当的定量分析方法,以反应产物的生成量或吸光度等物理化学性质的变化来测定样品中目标成分的含量。
定量分析方法主要分为重量法、容量法和光度法等。
其中,重量法通过称量或电子天平的重量测定样品中化学物质的含量;容量法则是利用滴定、酸碱中和等反应,通过溶液的体积计算出目标物的含量;光度法则是利用物质对特定波长光线的吸收或发射特性来测定其浓度。
三、仪器分析仪器分析是指利用先进的仪器设备进行化学分析的方法。
随着科技的不断进步,各种先进的仪器设备被开发出来,极大地提高了分析的准确度和分析速度。
常见的仪器分析方法包括原子吸收光谱法(AAS)、气相色谱质谱法(GC-MS)和高效液相色谱法(HPLC)等。
这些仪器在分析过程中,通过检测样品与特定物理量的相互作用来获得和分析样品的信息,如吸收光谱、质谱图和色谱图等。
四、质谱分析质谱分析是一种通过检测样品中的离子质量谱图来确定化学成分的方法。
质谱分析方法在分析多种样品中的元素和化合物时具有高灵敏度和高选择性的特点。
它主要包括质谱仪的离子化产生、质谱中的质量筛选和测量等步骤。
质谱仪将样品中的物质分离成离子,然后根据离子的质量-电荷比(m/z)进行分析和测量。
质谱图能够提供物质的分子结构信息以及相对丰度等数据,被广泛应用于化学分析和有机化学领域。
化学试剂的纯度分类及标准国标试剂:该类试剂为我国国家标准所规定,适用于检验、鉴定、检测基准试剂(JZ,绿标签):作为基准物质,标定标准溶液。
优级纯(GR,绿标签)(一级品):主成分含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质。
分析纯(AR,红标签)(二级品):主成分含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
化学纯(CP,蓝标签)(三级品):主成分含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
实验纯(LR,黄标签):主成分含量高,纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
教学试剂():可以满足学生教学目的,不至于造成化学反应现象偏差的一类试剂。
指定级(ZD),该类试剂是按照用户要求的质量控制指标,为特定用户订做的化学试剂。
高纯试剂(EP):包括超纯、特纯、高纯、光谱纯,配制标准溶液。
此类试剂质量注重的是:在特定方法分析过程中可能引起分析结果偏差,对成分分析或含量分析干扰的杂质含量,但对主含量不做很高要求。
色谱纯(GC):气相色谱分析专用。
质量指标注重干扰气相色谱峰的杂质。
主成分含量高。
色谱纯(LC):液相色谱分析标准物质。
质量指标注重干扰液相色谱峰的杂质。
主成分含量高指示剂(ID):配制指示溶液用。
质量指标为变色范围和变色敏感程度。
可替代CP,也适用于有机合成用。
生化试剂(BR):配制生物化学检验试液和生化合成。
质量指标注重生物活性杂质。
可替代指示剂,可用于有机合成生物染色剂(BS):配制微生物标本染色液。
质量指标注重生物活性杂质。
可替代指示剂,可用于有机合成光谱纯(SP):用于光谱分析。
分别适用于分光光度计标准品、原子吸收光谱标准品、原子发射光谱标准品电子纯(MOS):适用于电子产品生产中,电性杂质含量极低。
当量试剂(3N、4N、5N):主成分含量分别为99.9%、99.99%、99.999%以上。
电泳试剂:质量指标注重电性杂质含量控制。
实验室化学检验基础知识之化学试剂1.化学试剂的分类:化学试剂数量繁多,种类复杂,通常根据用途分为一般试剂、基础试剂、高纯试剂、色谱试剂、生化试剂、光谱纯试剂和指示剂等。
采用的标准为国家标准(标以:“GB”字样)和行业标准(标以:“HG”字样)。
食品检验常用的试剂主要有一般试剂、基础试剂、高纯试剂和专用试剂等。
化学试剂的分级:除此之外还有许多特殊规格试剂,如基准试剂、色谱纯试剂、光谱纯试剂、电子纯试剂、生化试剂和生物染色剂等。
使用者要根据试剂中所含杂质对检测有无影响选用合适的试剂。
(1) 一般试剂:根据GB15346-1994《化学试剂的包装及标志》规定,一般试剂分为三个等级,即,优级纯、分析纯和化学纯。
通常也将实验试剂列入一般试剂。
(2) 基础试剂:可用作基准物质的试剂叫做基准试剂,也可称为标准试剂。
基础准试剂可用来直接配制标准溶液,用来校正或标定其他化学试剂,如,在配置标准溶液时用于标定标准溶液用的基准物。
(3) 高纯试剂:高纯试剂不是指试剂的主体含量,而是指试剂的某些杂质的含量而言。
高纯试剂等级表达方式有数种,其中之一是以内处“9”表示,如用于9.99%,99.999%等表示。
试剂的质量以及使用是否得当,将直接影响到分析结果的准确性,因此,作为检验人员应该全面了解试剂的性质、规格和适用范围,才能根据实际需要选用试剂,以达到既能保证分析结果的准确性又能节约经费的目的。
2.化学试剂的储存:(1)检验需要用到各种化学试剂,除供日常使用外,还需要储存一定量的化学试剂。
大部分化学试剂都具有一定的毒性,有的是易燃、易爆危险品,因此,必须了解一般化学药品的性质及保管方法。
(2)较大量的化学药品应放在样品储藏室中,由专人保管。
危险品应按照国家安全部门的管理规定储存。
(3)化学试剂大多数都具有毒性及危害性,要加强管理。
(4)隔离存放:易燃类、剧毒类、强腐蚀性类、低温贮存的等分类放置;要求:化验人员有一定的相关知识。
化学分析在化学检测中的应用摘要:化学分析施化学检测的重要组成部分,其用途十分广泛。
化学分析既是生产过程中监控和控制的重要环节,也是开展科研和创新活动的最基本条件。
化学分析技术是化学产品质量监测的重要手段,是化学产品质量监测的重要手段。
加强化学分析技术对化验工作的影响,使化验工作更好地发挥其作用,使化验工作更好地服务于化验工作,更好地服务于化验工作。
关键词:化学分析;化学检测;应用调查引言多样化的市场和科学技术环境是促进我国制造业发展的重要因素。
通过优化的化学分析技术,能够对化学品的生产和使用过程进行检测和监控,从而避免化学品的不合理使用,从而影响产品周期和质量,影响企业的利润和声誉,限制企业的发展,降低市场份额。
将重点放在化学分析技术上,并将其应用到化学检测中,以促进公司的生产及研究开发。
1化学分析的概念与应用而化学分析则是真正地运用化学反应对物质进行检测。
在实际工作中,将化学分析方法运用到实际中,将化学实验与精密仪器相结合,才能获得较好的检测效果,从而丰富了化学物质的检测方法,为提高检测质量提供了必要的技术支撑。
与此同时,化学分析具有广泛的应用范围,检测效果好等优点,它可以与化工原料的生产和加工相结合,为这些原料的安全使用提供了一种行之有效的技术支撑,从而保证了一个好的检测。
所以,要让检测工作变得更具有科学性,从而得到有价值的检测结果,就必须对化学分析在检测中的有效运用加以考虑。
2化学分析方法的分类化学分析法可分为经典分析法与仪器分析法两大类。
经典分析法与仪器分析法都有各自的优势与不足。
经典分析法通常所需的设备较少,且分析时间比较长。
仪器分析是依靠仪器来完成的。
该仪器价格昂贵,但具有快速、全面的优点。
2.1经典分析方法在化学品之间发生特殊化学反应的基础上,采用经典的分析方法,对化学品进行分析其成分和纯度,并对其进行测试。
测试人员的业务素质及测试设备的精确度是影响测试结果的重要因素。
2.2仪器分析法仪器分析是一种以物理化学特性为基础的分析方法。
检验蛋白质的方法初中化学
双缩脲试剂(biuret reagent)是由双缩脲试剂a(naoh)和双缩脲试剂b(cuso4)两种试剂组成.
双缩脲试剂a的成分是氢氧化钠的质量分数为0.1 g/ml的水溶液;
双缩脲试剂b的成分是硫酸铜的质量分数为0.01 g/ml的水溶液。
缩二脲试剂可以验证蛋白质的存在。
具体方法是:
先将双缩脲试剂a加入组织样液,振荡均匀(必须营造碱性环境),再加入双缩脲试剂b,摇荡均匀。
如果组织里含有蛋白质,那么会看到溶液变成紫色。
具有两个或两个以上肽键的化合物皆可与双缩脲试剂产生紫色反应。
蛋白质的肽键在碱性溶液中能与cu2+络合成紫红色的化合物。
颜色深浅与蛋白质浓度成正比。
双缩脲(nh2conhconh2)是两个分子脲经180℃左右加热,放出一个分子氨后得到的产物。
双缩脲试剂本是用来检测双缩脲,因蛋白质中也有-conh-基也可用于检验蛋白质,与蛋白质接触后的颜色呈紫色。
化学试剂检测化学试剂分析成分检验化学试剂是进行化学研究、成分分析的相对标准物质,是科技进步的重要条件,广泛用于物质的合成、分离、定性和定量分析,可以说是化学工作者的眼睛,在工厂、学校、医院和研究所的日常工作中,都离不开化学试剂。
化学试剂分类化学试剂的品种繁多,分类方法国际上尚未有统一的规定。
大多数国家按应用范围来划分,如通用试剂、分析试剂、标准试剂、临床化学试剂、电子工业用试剂等几类至几十类,每类下面还可分为若干亚类。
化学试剂也有用组成来分类的,如无机试剂、有机试剂、生化试剂、同位素标记试剂等。
每类化学试剂下面也可分若干亚类,如无机试剂可分为酸、碱、盐、氧化物、单质等。
在组成分类中,有机试剂的品种最多(据联邦德国的费拉克公司统计有2.5万种)。
除上述两种主要的分类法外,化学试剂还可按纯度分为高纯试剂、优级纯试剂、分析纯试剂、化学纯试剂,并将纯度等极标明在容器上,以便用户选择使用。
高纯试剂通常又称超纯试剂。
其主体成分的含量应接近理论量(99.99%以上),其杂质含量以百万分率(ppm)、十亿分率(ppb)计,具体指标按用途决定。
常用发射光谱、原子吸收光谱、极谱、色谱、化学分析等方法进行测定。
科标检测专业提供化学试剂检测,主要可依据GB、ISO、ASTM、JIS、DIN以及EN等多国标准进行检测检验,可出具权威CMA、CNAS资质报告。
高纯试剂常用于生物化学、药物研究和物理化学的痕量分析,也用作微电子、半导体和光电子通信等新型工业的功能材料(见电子工业用试剂),如超纯气体。
优级纯试剂指主体成分的含量高、杂质含量控制严格的试剂,如优级纯冰醋酸中,CH3COOH含量在99.8%以上(见表)。
主要用于精密度高的分析测定和试验研究等。
分析纯试剂指主体成分的含量较高、杂质含量控制较次于优级纯的试剂。
可用于要求具有一定准确度的分析测试和实验研究等。
如分析纯冰醋酸中,CH3COOH含量在99.0%以上。
化学纯试剂杂质含量略高于分析纯的试剂。
可用于一般实验和研究。
由于制备上的原因,并非每个试剂都具备四种纯度的产品,且各个试剂的指标也不一定相同。
很多化学试剂都有毒,易燃或易爆,使用时必须注意。
检测产品化学试剂、通用试剂、分析试剂、诊断试剂、教学试剂、实验试剂、分离工具、缓冲溶液、指示试剂、生物染色素、感光材料、合成试剂、中间体、化工原料、水质分析、残留农药测试、分子生物学试剂等。
检测项目性能检测:澄清度试验、色度、易碳化物质、水不溶物、水混溶性试验、蒸发残渣、灼烧残渣、灰分、比旋光度、折光率、沸程、沸点、熔点、结晶点、砷、硅、磷酸盐、硫酸盐、氯化物、草酸盐、硫化合物、铵、羟基化合物等重点检测项目:含量、杂质元素、粒度、白度、色度、灰分、酸度、碱度、水分、折光率、密度、粘度、熔点、沸点、挥发分、软化点、结晶温度、不溶物、pH值、吸碘值、吸油值、孔容孔径、比表面积。
分析项目含量测试、成分鉴定、成分分析和配方还原等部分检测标准GB 18071.1-2012 基础化学原料制造业卫生防护距离第1部分:烧碱制造业GB 18071.3-2012 基础化学原料制造业卫生防护距离第3部分:硫酸制造业GB 18071.6-2012 基础化学原料制造业卫生防护距离第6部分:硫化碱制造业GB 18071.7-2012 基础化学原料制造业卫生防护距离第7部分:黄磷制造业GB 18071.8-2012 基础化学原料制造业卫生防护距离第8部分:氢氟酸制造业HJ/T 190-2006 清洁生产标准基本化学原料制造业 (环氧乙烷/乙二醇)YY/T 0188.3-1995 药品检验操作规程第三部分:化学原料药杂质检查法YY/T 0188.7-1995 药品检验操作规程第7部分:化学原料含量测定法AQ 1057-2008 化学氧自救器初期生氧器AQ 3003-2005 危险化学品汽车运输安全监控系统通用规范AQ 3004-2005 危险化学品汽车运输安全监控车载终端AQ 3006-2007 危险化学品汽车运输安全监控车载终端安装规范AQ 3007-2007 危险化学品汽车运输安全监控系统车载终端与通信中心间数据接口协议和数据交换技术规范AQ 3008-2007 危险化学品汽车运输安全监控系统通信中心与运营控制中心、客户端监控中心间数据接口和数据交换技术规范AQ 3013-2008 危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ 3018-2008 危险化学品储罐区作业安全通则AQ 3019-2008 电镀化学品运输、储存、使用安全规程AQ 3021-2008 化学品生产单位吊装作业安全规范AQ 3022-2008 化学品生产单位动火作业安全规范 AQ 3023-2008 化学品生产单位动土作业安全规范AQ 3024-2008 化学品生产单位断路作业安全规范AQ 3025-2008 化学品生产单位高处作业安全规范AQ 3026-2008 化学品生产单位设备检修作业安全规范GB/T 14305-1993 化学试剂环己烷GB 15346-1994 化学试剂包装及标志GB/T 15347-1994 化学试剂抗坏血GB/T 15895-1995 化学试剂 1,2-二氯乙GB/T 15896-1995 化学试剂甲酸GB/T 15897-1995 化学试剂碳酸钙GB/T 15898-1995 化学试剂六水合硝酸钴(硝酸钴)GB/T 15899-1995 化学试剂一水合硫酸锰(硫酸锰)GB/T 15901-1995 化学试剂二水合氯化铜(氯化铜)GB/T 1264-1997 化学试剂氟化钠GB/T 640-1997 化学试剂碳酸氢钠GB/T 671-1998 化学试剂硫酸镁GB/T 689-1998 化学试剂吡啶GB/T 1401-1998 化学试剂乙二胺四乙酸二钠GB/T 1268-1998 化学试剂硫氰酸钠GB/T 642-1999 化学试剂重铬酸钾GB/T 649-1999 化学试剂溴化钾GB/T 684-1999 化学试剂甲苯GB/T 1276-1999 化学试剂氟化铵GB/T 2305-2000 化学试剂五氧化二磷GB/T 6684-2002 化学试剂 30%过氧化氢GB/T 678-2002 化学试剂乙醇(无水乙醇)GB/T 12591-2002 化学试剂乙醚GB/T 682-2002 化学试剂三氯甲烷GB/T 679-2002 化学试剂乙醇(95%)GB/T 601-2002 化学试剂标准滴定溶液的制备GB/T 603-2002 化学试剂试验方法中所用制剂及制品的制备GB/T 602-2002 化学试剂杂质测定用标准溶液的制备GB/T 652-2003 化学试剂氯化钡GB/T 1265-2003 化学试剂溴化钠GB/T 606-2003 化学试剂水分测定通用方法卡尔·费休法GB/T 674-2003 化学试剂粉状氧化铜GB/T 656-2003 化学试剂重铬酸铵GB/T 16493-1996 化学试剂二水合柠檬酸三钠(柠檬酸三钠)GB/T 16494-1996 化学试剂二甲苯GB/T 16496-1996 化学试剂硫酸钾GB/T 16983-1997 化学试剂二氯甲烷GB/T 17521-1998 化学试剂 N,N-二甲基甲酰胺GB/T 615-2006 化学试剂沸程测定通用方法GB/T 9721-2006 化学试剂分子吸收分光光度法通则(紫外和可见光部分) GB/T 1263-2006 化学试剂十二水合磷酸氢二钠(磷酸氢二钠)GB/T 1266-2006 化学试剂氯化钠GB/T 617-2006 化学试剂熔点范围测定通用方法GB/T 9722-2006 化学试剂气相色谱法通则GB/T 605-2006 化学试剂色度测定通用方法GB/T 614-2006 化学试剂折光率测定通用方法GB/T 622-2006 化学试剂盐酸GB/T 626-2006 化学试剂硝酸GB/T 616-2006 化学试剂沸点测定通用方法GB/T 9739-2006 化学试剂铁测定通用方法GB/T 683-2006 化学试剂甲醇GB/T 611-2006 化学试剂密度测定通用方法GB/T 618-2006 化学试剂结晶点测定通用方法GB/T 673-2006 化学试剂三氧化二砷GB/T 609-2006 化学试剂总氮量测定通用方法GB/T 637-2006 化学试剂五水合硫代硫酸钠(硫代硫酸钠)GB/T 672-2006 化学试剂六水合氯化镁(氯化镁)GB/T 658-2006 化学试剂氯化铵GB/T 621-1993 化学试剂氢溴酸GB/T 9725-2007 化学试剂电位滴定法通则GB/T 9726-2007 化学试剂还原高锰酸钾物质测定通则GB/T 9732-2007 化学试剂铵测定通用方法GB/T 9730-2007 化学试剂草酸盐测定通用方法GB/T 9724-2007 化学试剂 pH值测定通则GB/T 9729-2007 化学试剂氯化物测定通用方法GB/T 631-2007 化学试剂氨水GB/T 613-2007 化学试剂比旋光本领(比旋光度)测定通用方法GB/T 638-2007 化学试剂二水合氯化亚锡(Ⅱ)( 氯化亚锡)GB/T 6685-2007 化学试剂氯化羟胺(盐酸羟胺)GB/T 625-2007 化学试剂硫酸GB/T 676-2007 化学试剂乙酸(冰醋酸)GB/T 9731-2007 化学试剂硫化合物测定通用方法GB/T 1272-2007 化学试剂碘化钾GB/T 9727-2007 化学试剂磷酸盐测定通用方法GB/T 10726-2007 化学试剂溶剂萃取-原子吸收光谱法测定金属杂质通用方法GB/T 9723-2007 化学试剂火焰原子吸收光谱法通则GB/T 670-2007 化学试剂硝酸银GB/T 12589-2007 化学试剂乙酸乙酯GB/T 665-2007 化学试剂无水合硫酸铜(Ⅱ)(硫酸铜)GB/T 9728-2007 化学试剂硫酸盐测定通用方法GB/T 633-1994 化学试剂亚硝酸钠GB/T 650-1993 化学试剂溴酸钾GB/T 1279-2008 化学试剂十二水合硫酸铁(Ⅲ)铵GB/T 9734-2008 化学试剂铝测定通用方法GB/T 9855-2008 化学试剂一水合柠檬酸(柠檬酸)GB/T 696-2008 化学试剂脲(尿素)GB/T 1291-2008 化学试剂邻苯二甲酸氢钾GB/T 10705-2008 化学试剂二水合5-磺基水杨酸(5-磺基水杨酸) GB/T 9854-2008 化学试剂二水合草酸(草酸)GB/T 610-2008 化学试剂砷测定通用方法GB/T 1273-2008 化学试剂三水合六氰铁(Ⅱ)酸钾(亚铁氰化钾) GB/T 9742-2008 化学试剂硅酸盐测定通用方法GB/T 9741-2008 化学试剂灼烧残渣测定通用方法GB/T 9737-2008 化学试剂易炭化物质测定通则GB/T 9740-2008 化学试剂蒸发残渣测定通用方法GB/T 632-2008 化学试剂十水合四硼酸钠(四硼酸钠)GB/T 2306-2008 化学试剂氢氧化钾GB/T 639-2008 化学试剂无水碳酸钠GB/T 15894-2008 化学试剂石油醚GB/T 1292-2008 化学试剂乙酸铵GB/T 686-2008 化学试剂丙酮GB/T 690-2008 化学试剂苯GB/T 1294-2008 化学试剂 L(+)-酒石酸GB/T 9733-2008 化学试剂羰基化合物测定通用方法GB/T 9735-2008 化学试剂重金属测定通用方法GB/T 9736-2008 化学试剂酸度和碱度测定通用方法GB/T 9738-2008 化学试剂水不溶物测定通用方法GB/T 15355-2008 化学试剂六水合氯化镍(氯化镍)GB/T 643-2008 化学试剂高锰酸钾GB/T 3914-2008 化学试剂阳极溶出伏安法通则GB/T 12590-2008 化学试剂正丁醇GB/T 9853-2008 化学试剂无水硫酸钠GB/T 669-1994 化学试剂硝酸锶GB/T 685-1993 化学试剂甲醛溶液GB/T 691-1994 化学试剂苯胺GB/T 693-1996 化学试剂三水合乙酸钠(乙酸钠)GB/T 694-1995 化学试剂无水乙酸钠GB/T 11547-2008 塑料耐液体化学试剂性能的测定GB/T 23942-2009 化学试剂电感耦合等离子体原子发射光谱法通则GB/T 657-2011 化学试剂四水合钼酸铵(钼酸铵)GB/T 659-2011 化学试剂硝酸铵GB/T 1281-2011 化学试剂溴GB/T 623-2011 化学试剂高氯酸GB/T 644-2011 化学试剂六氰合铁(Ⅲ)酸钾(铁氰化钾)GB/T 661-2011 化学试剂六水合硫酸铁(Ⅱ)铵(硫酸亚铁铵)GB/T 646-2011 化学试剂氯化钾GB/T 664-2011 化学试剂七水合硫酸亚铁(硫酸亚铁)GB/T 620-2011 化学试剂氢氟酸GB/T 688-2011 化学试剂四氯化碳GB/T 647-2011 化学试剂硝酸钾GB/T 636-2011 化学试剂硝酸钠GB/T 677-2011 化学试剂乙酸酐GB/T 666-2011 化学试剂七水合硫酸锌(硫酸锌)GB/T 1271-2011 化学试剂二水合氟化钾(氟化钾)GB/T 641-2011 化学试剂过二硫酸钾(过硫酸钾)GB/T 655-2011 化学试剂过硫酸铵GB/T 15354-2011 化学试剂磷酸三丁酯GB/T 645-2011 化学试剂氯酸钾GB/T 653-2011 化学试剂硝酸钡GB/T 628-2011 化学试剂硼酸GB/T 687-2011 化学试剂丙三醇GB/T 675-2011 化学试剂碘GB/T 651-2011 化学试剂碘酸钾GB/T 1274-2011 化学试剂磷酸二氢钾GB/T 648-2011 化学试剂硫氰酸钾(注:可编辑下载,若有不当之处,请指正,谢谢!)。