分析化学
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1.分析化学是化学的一个分支科学,是关于测定物质的质和量的科学,是化学测量和表征的科学2.定性分析:确定物质是由哪些组分--元素,离子,基团或化合物所组成3.定量分析:测定物质中有关组分的含量4.化学分析:以物质的化学反应为基础的分析方法5.仪器分析:以物质的物理化学性质为基础的仪器分析方法6.仲裁分析:不同单位对同一产品的分析结果有争议时,要求某单位(如一定级别的药检所,法定检验单位等)用法定方法进行准确的分析,以判断原分析结果是否准确7.系统误差:是由测定过程中某些确定的因素造成的8.偶然误差:是由某些不确定的原因或某些难以控制得原因造成的9.方法误差:不适当的实验设计或分析方法本身所造成的误差10.操作误差:操作人员的主观原因或习惯在实验过程中所引起的误差11.误差:测量值与真实值之间的差值12.相对误差:绝对误差在真实值中所占的百分率13.标准参考物质:必须要有公认的权威机构鉴定,并给与证书,具有良好的均匀性和稳定性,其含量测定的准确度至少高于实际测量的3倍14.偏差:是指某一尺寸减其基本尺寸所得的代数差15.相对偏差:单次测量值的绝对偏差在平均值中所占的百分率16.平均偏差:各测量值的绝对偏差的绝对值的算数平均值17.相对平均偏差:平均偏差在平均值中所占的百分率18.准确度:测量值与真实值的符合程度19.精密度:在相同条件下,同一试样的重复测定值之间的符合程度20.有效数字:是指在分析工作中实际测量到的数字,除最后一位是可疑的外,其余的数字都是准确的21.有效数字的修约:计算前舍去多余数字的过程22.平均值的置信区间:表示在一定置信水平下,以单位测定值x为中心,包括总体平均值在内的可信范围23.空白实验:在不加试样的情况下,按照与试样测定相同的条件和步骤进行的实验24.对照实验:用已知含量的标准试样或纯溶液,在与试样相同的测定条件下进行分析测定,所得分析结果与已知含量比较,便可得出分析的误差,有时可对测定误差加以校正25.回收试验:用所建方法测定出试样中被测组分的含量后,在几份相同的试样(n>5)中加入一定量的被测组分的纯品,在相同的条件下用相同的方法测定,计算回收率26.滴定分析法(容量分析法):是将一种已知浓度的溶液--标准溶液滴加到被测物质的溶液中,使其与被测物质按化学计量关系定量反应,然后根据所加入标准溶液的浓度与体积,计算出被测物质的含量的方法27.标准溶液:是已知准确浓度的溶液,称为滴定剂28.化学计量点:当加入的标准溶液的量与被测物质的量按照化学反应式的化学计量关系完全作用时,反应达到了化学计量点29.滴定终点:由于指示剂颜色发生变化或电位电导电流等发生突变而停止滴定之点30.终点误差(滴定误差):化学计量点与滴定终点不符产生的误差31.非水滴定法:在以水以外溶剂中的滴定反应为基础的滴定分析方法32.基准物质:能用于直接配制标准溶液或标定标准溶液的物质33.物质的量浓度:表示单位体积的溶液中所含溶质的物质的量34.滴定度:①以每毫升标准溶液中所含溶质的质量表示,以T B表示②每毫升标准溶液T能与被测组分B完全作用时消耗B的克数,以T T/B表示35.酸碱滴定法:是以质子转移为基础的滴定分析方法36.质子酸:能给出质子的物质37.质子碱:能接受质子的物质38.酸碱半反应:酸失去一个质子或碱得到一个质子转变成相互对应的碱或酸的反应39.共轭酸碱对:酸碱半反应中的酸与碱以质子联系而成共轭关系,相互依存又相互转换40.溶剂的质子自递反应:只发生在溶剂分子之间的质子转移反应,称为溶剂的质子自递反应41.分析浓度:溶液中溶质的总浓度42.平衡浓度:平衡状态时溶质或溶质各型体的浓度43.酸度:溶液中氢离子的平衡浓度称为酸度44.质量平衡(MBE):平衡状态时,溶质的各型平衡浓度之和与溶质分析浓度为等衡关系45.电荷平衡(CBE):处于平衡状态的水溶液是电中性的,既溶液中荷正电质点电荷之和必等于荷负电荷点电荷之和46.质子平衡(PBE):酸碱反应达到平衡时,酸与碱之间得失质子的平衡关系称为质子平衡47.质子条件式:质子平衡的数学表达式48.滴定突跃:在化学计量点附近溶液pH的突变称为滴定突跃49.滴定突跃范围:突跃所在的pH范围称为滴定突跃范围50.分布系数:溶液中某酸碱组分的平衡浓度占其总浓度的分数51.质子溶剂:能接受质子或给出质子的溶剂52.耦合亲质子溶剂:分子中无可转移质子,但却有较弱的接受质子能力和形成氢键的能力53.惰性溶剂:几乎没有接受质子和形成氢键的能力的溶剂54.均化效应:这种将不同强度的酸均化到溶质和质子水平的效应55.区分效应:能区分酸碱强弱的效应称为区分效应1.质子溶剂:能接受质子或给出质子的溶剂2.两性溶剂:既易给出质子又易接受质子的溶剂或称为中性溶剂3.酸性溶剂:给出质子能力较强的溶剂4.碱性溶剂:接受质子能力较强的溶剂5.耦合亲质子溶剂:分子中无可转移质子,但却有较弱的接受质子能力和形成氢键能力6.惰性溶剂:几乎没有接受质子和形成氢键的能力的溶剂7.混合溶剂:为使样品易于溶解,增大滴定突跃,并使终点指示剂变色敏锐,还可以将质子性溶剂与惰性溶剂混合使用8.非质子溶剂:没有给出质子的能力的溶剂称为无质子性溶剂9.均化效应和均化性溶剂:均化效应是指当不同的酸或碱在同一溶剂中显示相同的酸碱强度水平。
分析化学的认识分析化学是化学的一个重要分支,它涉及到对物质成分、结构和性质的研究和分析。
通过对物质进行定性和定量分析,我们可以获得关于物质组成、性质以及与其他物质相互作用的重要信息。
分析化学在科学研究和工业生产中扮演着至关重要的角色。
在科学研究中,分析化学可以帮助我们了解物质的性质和结构,进而推导出其可能的应用和潜在的危害。
在工业生产中,分析化学则有助于优化生产过程、提高产品质量和生产效率。
例如,通过化学分析可以控制产品的成分和纯度,确保其符合相关标准和要求。
分析化学在环境监测和保护方面也具有重要作用。
通过对环境中的各种物质进行定性和定量分析,我们可以了解环境污染的程度和来源,为制定有效的治理措施提供依据。
同时,分析化学还可以用于食品、药品等领域的检测和分析,保障公众的健康和安全。
分析化学在医学领域也有着广泛的应用。
通过对生物体中的各种化学成分进行检测和分析,我们可以了解人体的生理状态和疾病情况。
例如,通过血液分析和尿液分析可以了解人体的代谢状况和肾功能状况,为诊断和治疗提供依据。
分析化学是一门非常重要的学科,它不仅在科学研究、工业生产和环境保护等方面发挥着重要作用,还在医学等领域有着广泛的应用。
随着科学技术的不断发展,分析化学也将不断进步和完善,为人类社会的进步和发展做出更大的贡献。
分析化学是化学的一个重要分支,主要涉及物质的定性和定量分析。
在分析化学中,分离技术起着至关重要的作用,因为它们有助于将待测物从复杂的样品中分离出来,以便进行更加准确和灵敏的测定。
本文将介绍分析化学中常用的分离技术,包括样品处理、溶液制备、分离技术本身以及监测方法。
样品处理是分析化学中的首要步骤,主要包括采样、前处理和消解等步骤。
采样主要涉及从整体中取出一部分样品进行分析,前处理则包括样品的粉碎、混合、过滤等步骤,消解则涉及样品中目标化合物的溶解过程。
样品处理技术的优缺点主要在于其能够减小样品的不均匀性,提高分析的准确性,但同时也可能造成样品的损失和污染。
分析化学原理1. 引言分析化学是研究物质组成和性质的科学,是化学的重要分支之一。
本文将介绍分析化学的基本原理、常见的分析方法和仪器设备,以及其在实际应用中的意义。
2. 基本原理分析化学的基本原理包括样品的制备与处理、化学反应、测定方法等。
样品的制备与处理是分析化学的第一步,它包括样品的采集、清洗、分解、萃取等步骤,以获得可分析的物质。
化学反应是分析化学的核心内容,它通过与样品中的分析对象发生特定的化学反应来实现定量或定性分析。
测定方法是分析化学的手段和工具,包括重量法、容量法、电位法、光谱法等,可以对样品中的成分进行精确测定。
3. 分析方法分析化学中常用的分析方法包括定性分析和定量分析。
定性分析是确定样品中存在的化学组分的过程,常用的方法有酸碱中和反应、沉淀法、络合反应等。
定量分析是确定样品中成分含量的过程,常用的方法有滴定法、比色法、光度法、电化学分析等。
不同的分析方法适用于不同的样品和分析要求,选择合适的方法对于准确分析结果的获得非常重要。
4. 仪器设备分析化学依赖于仪器设备的支持,现代分析化学中常用的仪器设备包括光谱仪、色谱仪、质谱仪、电化学分析仪等。
光谱仪可以通过测量样品吸收、发射或散射的光来分析样品的成分和浓度;色谱仪可以通过将混合物分离后,再通过检测器进行分析;质谱仪可以通过样品中的分子离子的质荷比来确定样品的成分。
这些仪器设备的应用大大提高了分析化学的分析速度和准确度。
5. 应用意义分析化学在各个领域都具有重要的应用意义。
在环境监测中,分析化学可以对污染物进行检测和分析,为环境保护提供科学依据。
在食品安全中,分析化学可以检测食品中的有害物质,保障公众的身体健康。
在医药工业中,分析化学可以对药物的纯度和成分进行测定,保证药物的质量和疗效。
在矿产资源的开发中,分析化学可以对矿石中的有用成分进行分析,提高资源的利用率。
总之,分析化学的应用范围广泛,对于推动社会的发展和进步起到了重要的作用。
一,分析化学的定义分析化学(Analytical Chemistry)是人们获得物质化学组成和结构信息的科学.二,分析化学的任务1. 定性分析——鉴定物质的化学组成(或成分),如元素,离子,原子团,化合物等,即"解决物质是什么的问题".2. 定量分析——测定物质中有关组分的含量,即"解决物质是多少的问题".3. 结构分析——确定物质的化学结构,如分子结构,晶体结构等.三、分析化学的作用分析化学的应用范围几乎涉及国民经济,国防建设,资源开发及人的衣食住行等各个方面.可以说,当代科学领域的所谓"四大理论"(天体,地球,生命,人类的起源和演化)以及人类社会面临的"五大危机"(资源,能源,人囗,粮食,环境)问题的解决都与分析化学这一基础学科的研究密切相关.1. 分析化学在科学研究中的重要性目前世界范围内的大气,江河,海洋和土壤等环境污染正在破坏着正常的生态平衡,甚至危及人类的发展与生存,为追踪污染源,弄清污染物种类,数量,研究其转化规律及危害程度等方面,分析化学起着极其重要的作用;在新材料的研究中,表征和测定痕量杂质在其中的含量,形态及空间分布等已成为发展高新技术和微电子工业的关键;在资源及能源科学中,分析化学是获取地质矿物组分,结构和性能信息及揭示地质环境变化过程的的主要手段,煤炭,石油,天然气及核材料资源的探测,开采与炼制,更是离不开分析检测工作;分析化学在研究生命过程化学,生物工程,生物医学中,对于揭示生命起源,生命过程,疾病及遗传奥秘等方面具有重要意义.在医学科学中,医药分析在药物成分含量,药物作用机制,药物代谢与分解,药物动力学,疾病诊断以及滥用药物等的研究中,是不可缺少的手段;在空间科学研究中,星际物质分析已成为了解和考察宇宙物质成分及其转化的最重要手段.2. 分析化学在工,农业生产及国防建设中的重要性分析化学在工业生产中的重要性主要表现在产品质量检查,工艺流程控制和商品检验方面; 在农业生产方面,分析化学在传统的农业生产中,在水,土成分调查,农药,化肥,残留物及农产品质量检验中占据重要的地位,在以资源为基础的传统农业向以生物科学技术和生物工程为基础的"绿色革命"的转变中,分析化学在细胞工程,基因工程,发酵工程和蛋白质工程等的研究中,也将发挥重要作用;在国防建设中,分析化学在化学战剂,武器结构材料,航天,航海材料,动力材料及环境气氛的研究中都有广泛的应用.第三道作业化学分析一般过程包括五个主要步骤:样品的采集、试样的制备和分解、干扰组分的分离、含量的测定以及数据处理。
分析化学讲义1. 引言分析化学是研究物质组成和性质的科学,旨在探究样品中化学成分的种类、含量和结构等信息。
它是化学学科的一部分,被广泛应用于冶金、环境监测、食品安全等领域。
本讲义将介绍分析化学的基本原理、常用分析方法以及数据处理技术。
2. 基本原理2.1 分析化学的研究对象和任务分析化学的研究对象包括固体、液体和气体等各种物质样品。
其主要任务是确定样品中各种组分的种类和含量。
2.2 定性分析和定量分析分析化学将分析过程分为定性分析和定量分析两个方面。
定性分析是通过一系列试验,鉴定出待测样品中存在的化学成分。
定量分析则是准确测定样品中各种组分的含量。
3. 常用分析方法3.1 重量法重量法是一种基本的分析方法,通过称量待测样品和标准物质,计算它们的质量差来确定化学成分的含量。
重量法常用于固体样品的分析,如矿石中金属含量的测定等。
3.2 滴定法滴定法是基于化学反应进行的分析方法,通过向待测样品中滴加一种已知浓度的滴定液,直到反应终点出现可观察到的颜色变化,从而确定待测样品中化学物质的含量。
3.3 光谱法光谱法是利用物质对不同波长或频率的光的吸收、发射、散射等现象进行分析的方法。
常用的光谱法包括紫外-visible分光光度法(UV-Vis)、红外光谱法(IR)、原子吸收光谱法(AAS)等。
3.4 色谱法色谱法是利用物质在固体或液体载体上的不同吸附或分配行为进行分离和分析的方法。
常用的色谱法有气相色谱法(GC)、液相色谱法(LC)等。
4. 数据处理技术4.1 数理统计与误差分析数理统计是分析化学中常用的数据处理方法,通过对实验数据的整理和分析,得出合理的结论。
同时,对于测量数据存在的误差,需要进行误差分析,并采取相应的措施进行修正。
4.2 质量控制质量控制是保证分析结果准确性和可靠性的关键环节,包括日常仪器校准、样品处理和实验操作等方面的控制。
5. 结束语分析化学是一门应用广泛的学科,对于研究物质的组成和性质具有重要意义。
分析化学1、分析化学:是研究物质化学组成的分析方法及有关理论和技术的一门学科,是化学学科的一个重要的分支。
2、分析化学的作用:①对国民经济和科学技术的发展起着极其重要的作用②工农业生产的“眼睛”③科学研究同样离不开分析化学④医药卫生方面的尤其广泛3、按照分析对象不同,分析化学分为有机分析(对象是有机物,进行定性和定量分析还需结构分析)和无机分析(对象是无机物,对无机组分进行定性和定量分析)4、按照分析的任务和目的不同,分析化学分为定量分析、定量分析、结构分析①定性分析:是鉴定物质的化学组成,用元素、离子、官能团或化合物表示②定量分析:是测定物质中各组分的相对含量,用相对百分含量表示③结构分析:是研究物质的结构或存在形态。
用分子结构、晶体结构、空间分布或氧化钛、还原态、配位态表示5、按照分析原理不同,分析化学分为化学分析法、仪器分析法1)化学分析法:以物质的化学反应为基础的一类分析方法,包括定性分析和定量分析优点:简单、操作方便、准确、应用范围广缺点:对微量杂质的分析不够灵敏,不能满足快速分析要求2)仪器分析法:优点:灵敏、快速,是当代分析化学研究的重点,发展很快缺点:仪器分析法中的试样分解、掩蔽、富集、分离及方法准确度的检验、仪器的校准6、色谱分析法分为液相色谱法和气相色谱法无机定性分析,用半微量分析;化学定量分析,用常量分析;仪器分析,用微量分析和朝微量分析7、定性分析(鉴定物质中所含组成)的方法分类1、化学分析法:①1)干法分析:反应在溶液中进行,只用于少量试剂和仪器,便于野外检测例:焰色反应、融珠反应②2)湿法分析:反映在固体之间进行例:常量法、半微量法、微量法、超微量法8、鉴定反应的外部特征:①溶液的颜色变化②沉淀的生成或溶解③特殊气体的生成④气体的排出9、定性反应的条件① 溶液的酸度② 溶液的温度③ 反应物的浓度④ 溶剂的影响⑤ 干扰物质的影响⑥ 反应的灵敏性10、检出限量:在一定条件下,某一定性反应能检出某物质的最小量,用m 表示,单位ug11、最低浓度:在一定条件下,某种反应能检出某物质的最小浓度,用1:G (G 是含有1g 被检物质的溶剂的克数)m=V ×106/G12、空白实验:溶剂,辅助试剂或器皿等可能引进外来离子,从而被当作试液中存在的离子而鉴定出来—过检13、对照实验:试剂失效或反应条件控制不当(鉴定反映不够明显或现象异常,特别是在怀疑所得的否定结果是否准确时)—检漏14、15、误差:实际测量值和真实值之差16、系统误差:由于某些经常性因素(确定因素)而引起的误差,对分析结果的影响恒定。
分析化学实验引言分析化学实验是化学领域中的一种重要实验方法,通过对物质进行定性和定量分析,可以获得有关它们组成、结构、性质以及相互关系的重要信息。
分析化学实验具有广泛的应用领域,包括环境监测、食品安全、药物研发等。
本文将介绍几种常见的分析化学实验方法,包括酸碱滴定法、气相色谱法和原子吸收光谱法。
1. 酸碱滴定法酸碱滴定法是一种常用的分析化学实验方法,用于测定溶液中酸碱度的浓度。
它基于酸和碱在水溶液中的中和反应,通过滴定试剂使溶液由酸性或碱性转变为中性,从而确定酸碱物质的浓度。
在酸碱滴定法中,常用的指示剂有酚酞和溴酚蓝等。
酚酞在酸性溶液中呈现无色,而在碱性溶液中呈现粉红色。
溴酚蓝则在酸性溶液中呈现黄色,而在碱性溶液中呈现蓝色。
通过观察指示剂的颜色变化,可以确定溶液的中和点,进而计算出酸碱物质的浓度。
2. 气相色谱法气相色谱法是一种用于分离和分析混合物中化合物的分析化学实验方法。
它基于化合物在气相和固定相之间的相互作用,通过气相色谱柱将化合物分离,并通过检测器对其进行检测和定量。
气相色谱法的原理是将待分析样品蒸发为气态,并通过气相色谱柱分离混合物中的化合物。
常用的气相色谱柱包括毛细管柱和填充柱。
毛细管柱具有高分离效率和低逆相选择性,适用于分析复杂样品,而填充柱则适用于分析相对简单的样品。
通过气相色谱法,可以快速、高效地分析复杂混合物中的化合物,常用于食品、药物、环境等领域的分析。
3. 原子吸收光谱法原子吸收光谱法是一种用于分析样品中金属元素的分析化学实验方法。
它基于金属元素的原子在特定波长下吸收特定波长的光线,通过测量其吸收光谱来确定金属元素的浓度。
原子吸收光谱法通常使用火焰原子吸收光谱法或石墨炉原子吸收光谱法。
火焰原子吸收光谱法将样品溶解在适当的溶剂中,通过火焰将金属元素原子化,并通过光谱仪测量其吸收光谱。
石墨炉原子吸收光谱法则将样品直接放置在石墨炉中,通过加热将金属元素原子化,并测量其吸收光谱。
单选题(共6题,每题10分)1 .以高压液体为流动相的色谱法被称为()2 A.液相色谱B.高速色谱•C.高压色谱•D.高效液相色谱•E.高分辨色谱参考答案:D2 .高效液相色谱法英文缩写为()•A.HPLC•B.TLC•C.HTLC•D.HSLC•E.HRLC参考答案:A3 .正相液-液色谱法,流动相极性()固定相极性,()的组分先流出色谱柱。
•A.大于;小极性•B.大于;大极性•C.小于;大极性•D.小于;小极性•E.小于;不肯定参考答案:D4 .以化学键合相作为固定相的色谱法叫做( )•A.固相色谱法•B.键合相色谱法•C.正相键合相•D.化学色谱法•E.反相色谱法参考答案:B答案解析:暂无5 .高效液相色谱法结构流程图为()•A.载气源→色谱柱→进样系统→检测器→记录仪•B.载气源→进样系统→色谱柱→检测器→记录仪•C.储液瓶→高压泵→色谱柱→检测器→记录仪•D.储液瓶→色谱柱→高压泵→检测器→记录仪•E.进样系统→储液瓶→色谱柱→检测器→记录仪参考答案:C6 .以化学键合相作为固定相的色谱法叫做( )•A.固相色谱法•B.键合相色谱法•C.正相键合相•D.化学色谱法•E.反相色谱法参考答案:B单选题(共18题,每题4分)1 .常用于定性定量分析紫外光谱区的波长范围是()。
•A.200-400 nm•B.400-800 nm•C.100-200 nm•D.100-800 nm•E.200-800 nm参考答案:A2 .物质分子吸收光子能量而被激发,然后从激发态的最低振动能级返回到基态所发射出的光称为()•A.红外光•B.紫外光•C.光致发光•D.荧光•E.磷光参考答案:D3 .荧光分析法是根据物质的荧光谱线位置及其强度进行物质()的方法。
•A.结构式测定•B.化学性质测定•C.物理性质测定•D.元素测定•E.鉴定和含量测定参考答案:E4 .原子吸收分光光度法基于蒸气相中被测元素的基态原子对其( ) 的吸收来测定试样中该元素含量的一种方法。
•A.分子能级跃迁•B.电子能级跃迁•C.原子共振辐射•D.分子共振辐射•E.分子衍射能量参考答案:C5 .玻尔兹曼方程中:Nj代表( )。
•A.原子数•B.基态原子数•C.激发态原子数•D.基态统计权重•E.激发态统计权重参考答案:C6 .有一摩尔质量为236的化合物,在醇溶液中的为240nm,其摩尔吸收系数为,计算其百分吸收系数值为()。
•A.1100•B.1165•C.1123•D.1154•E.1160参考答案:C7 .卡巴比洛的摩尔质量为236,将其配成每100ml含0.4962mg的溶液,盛于1cm吸收池中,在为355nm处测得A值为0.557, 求摩尔吸收系数。
•A.•B.•C.•D.•E.参考答案:D8 .的碱性溶液在372nm有最大吸收,已知浓度为3.00×mol/L的碱性溶液,于1cm吸收池中,在327nm处测得A为0.145,试求该溶液的透光率值为()。
•A.72.6%•B.76.7%•C.71.6%•D.78.6%•E.77.6%参考答案:C9 .用原子吸收分光光度法测定某元素M时,测得未知液的吸光度是0.375。
在9ml未知液中加入1ml浓度为100mg/L的M标准溶液,混合液在相同条件下测得其吸光度为0.835。
那么未知液中M的浓度为()。
•A.6.5 mg/L•B.10.5 mg/L•C.9.5 mg/L•D.7.2 mg/L•E.8.2 mg/L参考答案:E10 .用荧光分析的比较法测定维生素B1的含量,其标准溶液浓度为8.0mg/L时,测得荧光强度为24.1,取样品2.00g,溶于100.0mL盐酸中,测得其荧光强度为20.0,空白溶液荧光强度为4.0,样品中维生素B1的百分含量为()•A.0.0318%•B.0.0301%•C.0.0356%•D.0.0341%•E.0.0332%•参考答案:A11 .用荧光分析的比较法测定维生素B1的含量,其标准溶液浓度为8.0mg/L时,测得荧光强度为24.1,取样品2.00g,溶于100.0mL盐酸中,测得其荧光强度为20.0,空白溶液荧光强度为4.0,求样品中维生素B1的含量()•A.0.27mg/g•B.0.35mg/g•C.0.37mg/g•D.0.36mg/g•E.0.32mg/g参考答案:E12 .当物质与辐射能相互作用时,物质内部发生能级跃迁,记录由能级跃迁所产生的辐射能强度随波长的变化,所得的图谱称为光谱。
利用物质的光谱进行定性定量和结构分析的方法称为()。
•A.非光谱法•B.光谱分析法•C.散射光谱法•D.圆二色法•E.浊度法参考答案:B13 .原子光谱法是以测量()外层电子能级跃迁所产生的原子光谱为基础的成分分析方法。
通常原子光谱为线状光谱。
用于确定试样物质的元素组成和含量。
•A.原子•B.气态分子•C.气态原子或离子•D.分子•E.化合物参考答案:C14 .分子光谱法是以测量()、原子振动能级和电子的跃迁所产生的分子光谱为基础的成分分析方法。
通常分子光谱为带状光谱。
用于确定试样物质的分子组成和含量,还能给出物质分子结构的信息。
•A.分子转动能级•B.分子振动能级•C.分子的跃迁•D.原子•E.分子参考答案:A15 .吸收光谱是指物质吸收()辐射能量而产生的光谱。
利用物质的吸收光谱进行定性、定量及结构分析的方法,被称为吸收光谱法。
•A.能级间所需的•B.两能级间跃迁所需的•C.三能级间所需的•D.两能级间•E.能级间参考答案:B16 .发射光谱是指构成物质的()受到辐射能、热能、电能或化学能的激发跃迁到激发态后,电子由激发态回至基态所产生的光谱。
利用物质发射光谱进行定性定量分析的方法,被称为发射光谱法。
•A.无机化合物•B.有机化合物•C.原子、离子或分子•D.高分子化合物•E.小分子化合物参考答案:C17 .以下五种类型的电子能级跃迁需要能量最大的是()。
•A.σ→σ•B.π→π*•C.n→σ*•D.n→π•E.π→σ*参考答案:A18 .根据玻尔兹曼方程,温度越高,激发态的原子数()•A.成倍减少•B.无影响•C.不确定•D.越多•E.越少参考答案:D单选题(共19题,每题4分)1 .色谱分析方法是一种物理或物理化学的()方法。
•A.化学分析•B.分解•C.分离•D.分离分析•E.物理分析参考答案:D2 .分配系数K越大,保留时间越(),()流出。
•A.短,先•B.长,后•C.高,先•D.矮,后•E.以上答案都对参考答案:B3 .以固体吸附剂为固定相,液体为流动相的色谱法称之为()。
•A.液-固吸附色谱法•B.分配色谱•C.离子交换色谱•D.凝胶色谱•E.电泳参考答案:A4 .把固定相均匀地铺在具有光洁表面的玻璃、塑料或金属板上形成薄层,在这个薄层上进行色谱分离的方法称为()。
•A.液相色谱•B.薄层色谱•C.气相色谱•D.超临界流体视频•E.电泳参考答案:B5 .薄层色谱法中的比移值等于()比原点到溶剂前沿的距离。
•A.原点到斑点中心的距离•B.原点到溶剂前沿的距离•C.原点到斑点的距离•D.原点到溶剂的距离•E.斑点到溶剂的距离参考答案:A6 .在薄层色谱法中,Rf值的最佳范围是()之间。
•A.0.2~0.6•B.0.2~0.5•C.0.3~0.5•D.0.3~0.6•E.0.2~0.8参考答案:C7 .在薄层色谱法中,Rf 值等于1时意味着()。
•A.样品离开原点一半•B.样品离开原点•C.样品与溶剂前行速度相同•D.样品被固定相保留不动•E.样品在原点未动参考答案:C8 .已知样品原点至溶液前沿16.2cm,化合物A的Rf 值为0.56,化合物A的斑点应在此薄层板上( )。
•A.9.07cm•B.9.10cm•C.9.02cm•D.9.03cm•E.9.04cm参考答案:A9 .已知A和B两种物质相对比移值为1.5。
当B物质在某薄层板上展开后,斑点距原点9cm,此时溶剂前沿到原点为18cm,问A若在此板上同时展开,A物质的展距应为( )。
•A.12.5cm•B.13.5cm•C.11.5cm•D.14.5cm•E.15.5cm参考答案:B10 .GC表示()•A.气相色谱•B.高效液相色谱•C.薄层色谱•D.红外光谱•E.紫外可见光谱参考答案:A11 .气相色谱仪结构流程图为()•A.载气源→色谱柱→进样系统→检测器→记录仪•B.载气源→进样系统→色谱柱→检测器→记录仪•C.储液瓶→高压泵→色谱柱→检测器→记录仪•D.储液瓶→色谱柱→高压泵→检测器→记录仪•E.进样系统→储液瓶→色谱柱→检测器→记录仪参考答案:B12 .对称因子(fs)在()范围之间的色谱峰为对称峰。
•A.0.85~1.05•B.0.90~1.05•C.0.90~1.10•D.0.85~1.15•E.0.95~1.05参考答案:E13 .对称因子fs>1.05时被称为()•A.拖尾峰•B.前延峰•C.对称峰•D.不对称峰•E.正常峰参考答案:A14 .气相色谱法中可用于定性分析的指标是•A.半峰宽•B.峰高•C.峰面积•D.峰宽•E.保留时间参考答案:E15 .气相色谱法在操作条件下,仅有流动相进入检测器时的流出曲线称为()•A.谱线•B.曲线•C.基线•D.流出曲线•E.色谱曲线参考答案:C16 .气相色谱法中,不被固定吸附或溶解的组分的保留时间称为()•A.保留时间•B.死时间•C.调整保留时间•D.相对保留时间•E.调整保留值参考答案:B17 .范氏方程的简化方程式为()•A.H=A/u+B/u+Cu•B.H=A+B/u+C/u•C.H=A+B/u+Cu•D.H=Au+Bu+C/u•E.H=Au+B+C/u参考答案:C18 .范氏方程H=A+B/U+Cu,其A表示()•A.载气流速•B.纵向扩散•C.色谱性质•D.传质阻抗•E.涡流扩散参考答案:E19 .色谱柱理论塔板数计算公式n=5.54 2 ,是指()•A.峰面积•B.保留时间•C.半峰高•D.调整保留时间•E.半峰宽参考答案:B1 .仪器分析是测量表征物质的某些()的参数来确定其化学组成、含量或结构的分析方法。
•A.光谱•B.电化学•C.物理或物理化学•D.化学性质•E.物理性质参考答案:C2 .()是指一种电极的电位随溶液中待测离子的活度(或浓度)的变化而变化。
•A.指示电极•B.参比电极•C.金属电极•D.非金属电极•E.辅助电极参考答案:A3 .离子选择电极电位等于,其中Kx,y代表()。
•A.解离常数•B.交换系数•C.吸收系数•D.离子选择系数•E.渗透系数参考答案:D4 .借助监测待测物(或滴定剂)指示电极的电位变化确定滴定终点的方法,被称为()•A.直接比较法•B.归一化法•C.标准加入法•D.工作曲线法•E.电位滴定法参考答案:E5 .根据滴定过程中()电流变化来确定化学计量点的方法,被称为永停滴定法。