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书       名 :
著       者 :
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I  S  B  N:
文献来源:
出版时间 :
分析化学.仪器分析部分
0.00    
图书来源: 浙江图书馆(由图书馆配书)
  • 配送范围:
    全国(除港澳台地区)
  • ISBN:
    9787040303483
  • 作      者:
    曾泳淮主编
  • 出 版 社 :
    高等教育出版社
  • 出版日期:
    2010
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内容介绍
    《分析化学(仪器分析部分)(第3版)》是普通高等教育“十一五”国家级规划教材,也是2007年北京市高等教育精品教材立项项目的研究成果。全套教材分为两册,本册为仪器分析部分。<br>    本书是在2004年出版的《分析化学(仪器分析部分)》(第二版)的基础上,重新审定编写而成的。全书共分18章,对各种光谱分析法、电分析化学法、色谱法与毛细管电泳法、质谱法和核磁共振波谱法等的基本原理、仪器结构、实验方法和技术以及实际应用都进行了比较详细的介绍。其他仪器分析方法,包括x射线荧光法、表面分析法和流动注射分析法等进行了简要的介绍。在各章中尽量体现新的仪器和新的方法。每章末附有思考题与习题和参考文献。附录给出部分习题的参考答案。<br>    本书可作为高等师范学校本科化学专业、应用化学专业仪器分析课程的教材,也可供理、工、农、医等高等院校的相关专业作教材或教学参考书。
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目录
符号及缩略语<br>第1章 绪论<br>1-1 分析化学中的仪器分析方法<br>1-2 仪器分析方法的分类<br>1-2-1 光学分析法<br>1-2-2 电分析化学法<br>1-2-3 分离分析法<br>1-2-4 其他仪器分析方法<br>1-3 仪器分析的特点<br>1-4 仪器分析的发展趋势<br>参考文献<br>第2章 光学分析法导论<br>2-1 电磁辐射的基本性质<br>2-1-1 电磁辐射的波动性<br>2-1-2 电磁辐射的粒子性<br>2-1-3 电磁波谱<br>2-2 光学分析法的分类<br>2-2-1 发射光谱法<br>2-2-2 吸收光谱法<br>2-2-3 拉曼散射光谱法<br>2-3 光谱法仪器<br>2-3-1 光源<br>2-3-2 单色器<br>2-3-3 试样池<br>2-3-4 检测器<br>2-3-5 读出装置<br>思考题与习题<br>参考文献<br>第3章 原子发射光谱法<br>3-1 概述<br>3-2 原子光谱基础<br>3-2-1 原子光谱的产生<br>3-2-2 原子能级与原子光谱项<br>3-2-3 原子能级图<br>3-2-4 谱线强度<br>3-2-5 谱线的自吸与自蚀<br>3-3 原子发射光谱仪器<br>3-3-1 激发光源<br>3-3-2 光谱仪<br>3-4 原子发射光谱分析方法<br>3-4-1 光谱定性分析<br>3-4-2 光谱半定量分析<br>3-4-3 光谱定量分析<br>3-5 分析应用<br>思考题与习题<br>参考文献<br>第4章 原子吸收光谱法<br>4-1 概述<br>4-1-1 原子吸收光谱法<br>4-1-2 原子吸收光谱法的实验装置<br>4-1-3 原子吸收光谱法的特点和应用<br>4-2 原子吸收光谱法基本原理<br>4-2-1 原子吸收光谱的产生<br>4-2-2 基态原子数与激发态原子数的关系<br>4-2-3 原子吸收谱线的轮廓<br>4-2-4 积分吸收与峰值吸收<br>4-2-5 原子吸收测量的基本公式<br>4-3 原子吸收光谱仪<br>4-3-1 光源<br>4-3-2 原子化器<br>4-3-3 单色器<br>4-3-4 检测器<br>4-3-5 仪器类型<br>4-4 干扰及其消除方法<br>4-4-1 物理干扰<br>4-4-2 化学干扰<br>4-4-3 电离干扰<br>4-4-4 光谱干扰<br>4-4-5 背景校正法<br>4-5 分析方法<br>4-5-1 测定条件的选择<br>4-5-2 定量分析方法<br>4-5-3 灵敏度与检出限<br>4-6原子荧光光谱法<br>4-6-1 原子荧光光谱的产生及其类型<br>4-6-2 原子荧光测量的基本关系式<br>4-6-3 原子荧光光谱仪<br>4-6-4 原子荧光光谱定量分析<br>思考题与习题<br>参考文献<br>第5章 紫外-可见吸收光谱法<br>5-1 紫外-可见吸收光谱<br>5-l-1 分子吸收光谱的产生<br>5-1-2 有机化合物的紫外-可见吸收光谱<br>5-1-3 无机化合物的紫外-可见吸收光谱<br>5-1-4 溶剂对紫外-可见吸收光谱的影响(溶剂效应)<br>5-2 紫外-可见分光光度计<br>5-2-1 紫外-可见分光光度计的基本构造<br>5-2-2 紫外-可见分光光度计的类型<br>5-3 紫外-可见吸收光谱法的应用<br>5-3-1 ‘定性分析<br>5-3-2 结构分析<br>5-3-3 化合物中杂质的检查<br>5-3-4 定量分析<br>思考题与习题<br>参考文献<br>第6章 红外光谱法<br>6-1 概述<br>6-1-1 红外光区的划分及主要应用<br>6-1-2 红外光谱图的表示方法<br>6-1-3 红外光谱法的特点和应用<br>6-2 红外光谱法基本原理<br>6-2-1 产生红外光谱的条件<br>6-2-2 双原子分子的振动<br>6-2-3 多原子分子的振动<br>6-2-4 吸收谱带的强度<br>6-2-5 基团频率和特征吸收峰<br>6-3 红外光谱仪<br>6-3-1 色散型红外光谱仪<br>6-3-2 傅里叶变换红外光谱仪<br>6-4 红外光谱法中试样的制备<br>6-4-1 红外光谱法对试样的要求<br>6-4-2 制样实验技术<br>6-5 红外光谱法的应用<br>6-5-1 定性分析<br>6-5-2 定量分析<br>思考题与习题<br>参考文献<br>第7章 分子发光分析法<br>7-1 荧光分析法原理<br>7-1-1 荧光产生的机理<br>7-1-2 激发光谱和发射光谱<br>7-1-3 荧光和分子结构的关系<br>7-1-4 溶液的荧光强度<br>7-2 荧光分析仪器<br>7-3 荧光分析法及其应用<br>7-3-1 定量分析方法<br>7-3-2 应用<br>7-4 磷光分析法<br>7-4-1 磷光分析法原理<br>7-4-2 磷光分析仪器<br>7-4-3 应用<br>7-5 化学发光分析法<br>7-5-1 化学发光分析法的基本原理<br>7-5-2 化学发光的类型<br>7-5-3 化学发光的测量仪器<br>7-5-4 化学发光分析法的特点及应用<br>思考题与习题<br>参考文献<br>第8章 核礴共振波谱法<br>8-1 核磁共振基本原理<br>8-1-1 原子核的自旋和磁矩<br>8-1-2 核自旋角动量及磁矩的空间量子化<br>8-1-3 核磁共振的条件<br>8-1-4 弛豫过程<br>8-2 化学位移<br>8-3 自旋-自旋耦合<br>8-3-1 自旋-自旋耦合引起峰的裂分<br>8-3-2 耦合常数<br>8-4 核磁共振波谱仪<br>8-4-1 连续波核磁共振谱仪<br>8-4-2 脉冲傅里叶变换核磁共振谱仪<br>8-5 核磁共振氢谱<br>8-5-1 1h的化学位移<br>8-5-2 化学等价与磁等价<br>8-5-3 耦合常数<br>8-5-4 一级谱及高级谱<br>8-5-5 简化1h nmr图谱的方法<br>8-5-6 氢谱的解析<br>8-6 核磁共振碳谱<br>8-6-1 碳谱中的各种去耦方法<br>8-6-2 13c的化学位移<br>8-6-3 耦合常数<br>8-6-4 碳谱的解析<br>8-7核磁共振波谱法的应用<br>8-7-1 核磁共振波谱法用于鉴定有机化合物结构<br>8-7-2 核磁共振波谱法用于有机化合物定量分析<br>思考题与习题<br>参考文献<br>第9章 电分析化学法导论<br>9-1 电化学电池<br>9-1-1 原电池与电解池<br>9-1-2 电化学电池的图解表达式<br>9-1-3 电池的电动势<br>9-2 液体接界电位与盐桥<br>9-2-1 液接电位<br>9-2-2 盐桥<br>9-3 电极电位<br>9-3-1 电极电位的测定<br>9-3-2 标准电极电位与条件电位<br>9-3-3 能斯特方程<br>9-4 一般电极反应过程<br>9-5 电极的极化和超电位<br>9-5-1 浓差极化<br>9-5-2 电化学极化<br>9-5-3 超电位<br>9-6电极的类型<br>9-6-1 各类化学传感器<br>9-6-2 指示电极、工作电极及辅助电极<br>9-6-3 参比电极<br>9-6-4 极化电极和非极化电极(或去极化电极)<br>思考题与习题<br>参考文献<br>第10章 电位分析法<br>10-1 概述<br>10-2 离子选择性电极<br>10-2-1 离子选择性电极的定义、结构和分类<br>10-2-2 离子选择性电极的电位<br>10-2-3 玻璃膜电极<br>10-2-4 晶体膜电极<br>10-2-5 流动载体电极<br>10-2-6 气敏电极<br>10-2-7 生物电极<br>10-3 离子选择性电极的性能参数<br>10-3-1 能斯特响应、线性范围及检测下限<br>10-3-2 选择性系数<br>10-3-3 向应时间<br>10-3-4 内阻<br>10-4 直接电位法<br>10-4-1 直接电位法的测量<br>10-4-2 校准曲线法<br>10-4-3 标准加入法<br>10-4-4 直接电位法的准确度<br>10-4-5 直读法测量溶液的ph<br>10-5 电位滴定法<br>10-5-1 电位滴定终点的确定方法<br>10-5-2 电位滴定指示电极的选择<br>10-6 电位分析法的应用<br>思考题与习题<br>参考文献<br>第11章 电解与库仑分析法<br>11-1 概述<br>11-2 电解分析的基本原理<br>11-2-1 电解<br>11-2-2 分解电压<br>11-2-3 析出电位<br>11-2-4 电解时离子的析出顺序及完全程度<br>11-3 电解分析方法及其应用<br>11-3-1 控制电流电解分析法<br>11-3-2 控制电位电解分析法<br>11-3-3 汞阴极电解法<br>11-4 库仑分析的基本原理<br>11-4-1 法拉第电解定律<br>11-4-2 电流效率<br>11-5 库仑分析法及应用<br>11-5-1 控制电位库仑分析法<br>11-5-2 控制电流库仑分析法<br>思考题与习题<br>参考文献<br>第12章 伏安法与极谱法<br>12-1 直流极谱法基本原理<br>12-1-1 基本装置<br>12-1-2 三电极系统<br>12-1-3 极谱波的形成<br>12-2 扩散电流理论<br>12-2-1 电极表面传质过程<br>12-2-2 平面电极上的扩散电流<br>12-2-3 滴汞电极上的扩散电流--伊尔科维奇方程<br>12-2-4 影响扩散电流的主要因素<br>12-3 干扰电流及其消除方法<br>12-3-1 残余电流<br>12-3-2 迁移电流<br>12-3-3 极谱极大<br>12-3-4 氧波<br>12-4 极谱定量分析法<br>12-4-1 底液的选择<br>12-4-2 极谱波高的测量<br>12-4-3 定量分析法<br>12-4-4 应用<br>12-5 极谱波与极谱波方程<br>12-5-1 极谱波的类型<br>12-5-2 可逆波与不可逆波<br>12-5-3 动力波与极谱催化波<br>12-5-4 简单金属离子的极谱波方程<br>12-5-5 配(络)合物的极谱波方程<br>12-6 脉冲极谱法<br>12-6-1 常规脉冲极谱法<br>12-6-2 示差脉冲极谱法<br>12-7 伏安法<br>12-7-1 线性扫描伏安法<br>12-7-2 单扫描极谱法<br>12-7-3 循环伏安法<br>12-7-4 溶出伏安法<br>思考题与习题<br>参考文献<br>第13章 电分析化学的新进展<br>13-1 化学修饰电极<br>13-1-1 化学修饰电极的制备和类型<br>13-1-2 化学修饰电极在电分析中的应用<br>13-2 超微电极<br>13-2-1 超微电极的基本特征<br>13-2-2 超微电极的应用<br>13-3 光谱电化学<br>13-3-1 概述<br>13-3-2 光谱电化学原理<br>13-3-3 紫外-可见光谱电化学法<br>13-4 电化学石英晶体微天平(eqcm)<br>13-4-1 eqcm工作原理<br>13-4-2 eqcm仪器<br>13-4-3 应用<br>思考题与习题<br>参考文献<br>第14章 色谱分析法导论<br>14-1 概述<br>14-1-1 色谱法<br>14-1-2 色谱法的分类<br>14-1-3 色谱法的特点和应用<br>14-2 色谱法基本概念和术语<br>14-2-1 色谱分离过程<br>14-2-2 色谱图<br>14-2-3 保留值<br>14-2-4 分配系数和容量因子<br>14-3 色谱法基本理论<br>14-3-1 塔板理论<br>14-3-2 速率理论<br>14-4 色谱分离优化<br>14-4-1 分离度<br>14-4-2 色谱分离基本方程<br>14-4-3 分离性能的优化<br>14-5 色谱法重要关系式小结<br>14-6 色谱定性和定量分析<br>14-6-1 定性分析<br>14-6-2 定量分析<br>思考题与习题<br>参考文献<br>第15章 气相色谱法<br>15-1 气相色谱仪<br>15-1-1 载气系统<br>15-1-2 进样系统<br>15-1-3 分离系统<br>15-1-4 检测系统<br>15-1-5 记录系统<br>15-2 气相色谱检测器<br>15-2-1 检测器的分类<br>15-2-2 热导检测器(ted)<br>15-2-3 氢火焰离子化检测器(fid)<br>15-2-4 电子捕获检测器(ecd)<br>15-2-5 火焰光度检测器(fpd)<br>15-2-6 检测器的主要性能指标<br>15-3 气相色谱固定相<br>15-3-1 气液色谱固定液<br>15-3-2 载体<br>15-3-3 气固色谱固定相<br>15-4 气相色谱条件的选择<br>15-4-1 固定相的选择<br>15-4-2 柱长和柱径的选择<br>15-4-3 载气及其流速的选择<br>15-4-4 柱温的选择<br>15-4-5 进样条件的选择<br>15-4-6 检测器的选择<br>15-5 毛细管柱气相色谱法<br>15-5-1 毛细管气相色谱柱<br>15-5-2 毛细管柱色谱系统<br>思考题与习题<br>参考文献<br>第“章 高效液相色谱法<br>16-1 概述<br>16-1-1 高效液相色谱法<br>16-1-2 液相色谱分离原理及分类<br>16-1-3 液相色谱与气相色谱的比较<br>16-2 高效液相色谱仪<br>16-2-1 高压输液系统<br>16-2-2 进样系统<br>16-2-3 分离系统<br>16-2-4 检测器<br>16-3 液固色谱法<br>16-3-1 吸附机理<br>16-3-2 液固色谱固定相<br>16-3-3 液固吸附色谱流动相<br>16-3-4 应用实例<br>16-4 液液色谱法<br>16-4-1 分离原理<br>16-4-2 固定相<br>16-4-3 流动相<br>16-4-4 应用实例<br>16-5 化学键合相色谱法<br>16-5-1 化学键合固定相法<br>16-5-2 反相键合相色谱法<br>15-5-3 ie相键合相色谱法<br>16-5-4 离子性键合相色谱法<br>16-6 离子交换色谱法<br>16-6-1 分离原理<br>16-6-2 固定相<br>16-6-3 流动相<br>16-6-4 应用<br>16-7排阻色谱法<br>16-7-1 分离原理<br>16-7-2 排阻色谱的填料和流动相<br>16-7-3 应用<br>16-8 色谱分离方法的选择<br>16-9 毛细管电泳<br>16-9-1 基本原理<br>16-9-2 毛细管电泳的分离模式<br>思考题与习题<br>参考文献<br>第17章 质谱法<br>17-1 质谱法基本原理<br>17-2 质谱仪<br>17-2-1 质谱仪的基本结构<br>17-2-2 质谱仪的主要性能指标<br>17-3 质谱图及其离子的类型<br>17-3-1 质谱图与质谱表<br>17-3-2 分子离子<br>17-3-3 同位素离子<br>17-3-4 碎片离子<br>17-3-5 稳离子<br>17-3-6 重排离子<br>17-3-7 多电荷离子<br>17-4 质谱定性分析及图谱解析<br>17-4-1 相对分子质量的测定<br>17-4-2 分子式的确定<br>17-4-3 分子结构的确定<br>17-5 色谱—质谱联用技术<br>17-5-1 气相色谱—质谱联用<br>17-5-2 高效液相色谱—质谱联用<br>思考题与习题<br>参考文献<br>第18章 其他仪器分析法<br>18-1 x射线荧光光谱法<br>18-1-1 x射线与x射线谱<br>18-1-2 x射线荧光分析<br>18-1-3 x射线荧光光谱仪<br>18-1-4 x射线荧光光谱法的应用<br>18-2 表面分析法<br>18-2-1 概述<br>18-2-2 光电子能谱法<br>18-2-3 次离子质谱法<br>18-2-4 扫描隧道显微镜<br>18-3 流动注射分析<br>18-3-1 基本原理<br>18-3-2 流动注射分析仪的基本组成<br>18-3-3 流动注射分析的特点和应用<br>思考题与习题<br>参考文献<br>附录 1si单位制<br>表1 si基本单位和物理量<br>表2 si词头<br>表3 si导出单位的名称和符号<br>表4 si以外的常用单位<br>附录2 数据表<br>表5 元素的相对原子质量(原子量)(1999年)<br>表6 基本物理常数<br>表7 原子发射光谱法中各种元素的重要分析线<br>表8 原子吸收光谱法中元素的主要吸收线<br>表9 标准电极电位甲(25℃)<br>表10 一些氧化还原电对的条件电位(25℃)<br>附录3 部分习题参考答案<br>主题索引
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