Yi qi fen xi, 仪器分析 🔍
刘密新, Liu mi xin
Bei jing : Qing hua ta xue chu ban she, 2ban, Bei jing, China, 2002
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描述
Ben shu gong fen shi zhang, Bao kuo dian hua xue fen xi fa, Yuan zi fa she guang pu fa, Yuan zi xi shou guang pu fa, Zi wai ke jian xi shou guang pu fa, Hong wai guang pu fa deng, Dui yi shang ge zhong yi qi fen xi fang fa de ji ben yuan li, Yi qi jie gou, Shi yan fang fa he ji shu yi ji shi ji ying yong dou zuo le bi jiao xiang xi de jie shao.
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备选标题
仪器分析 Yi qi fen xi
备选标题
仪器分析:第2版
备选作者
刘密新(编著);罗国安(编著);张新荣(编著);童爱军
备选作者
刘密新等编著; 刘密新; 罗国安; 张新荣; 童爱军
备用出版商
清华大学出版社 Qing hua ta xue chu ban she
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Qinghua University Press
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China, People's Republic, China
备用版本
2ban, 北京 Bei jing, 2002
备用版本
Di 2 ban, Beijing, 2002
备用版本
2 ban, Bei jing, 2002
元数据中的注释
Bookmarks: p1 (p1): 1 电化学分析法
p1-2 (p1): 1.1 电化学分析法的基础知识
p1-3 (p7): 1.2 电位分析法
p1-4 (p18): 1.3 电质量分析法和库仑分析法
p1-5 (p24): 1.4 伏安分析法
p1-6 (p39): 习题
p1-7 (p40): 参考文献
p2 (p41): 2 原子发射光谱法
p2-2 (p41): 2.1 概述
p2-3 (p42): 2.2 理论
p2-4 (p47): 2.3 仪器
p2-5 (p66): 2.4 分配的方法
p2-6 (p69): 2.5 原子发射光谱的干扰与校正
p2-7 (p72): 习题
p2-8 (p73): 参考文献
p3 (p74): 3 原子吸收光谱法
p3-2 (p74): 3.1 概述
p3-3 (p75): 3.2 理论
p3-4 (p79): 3.3 原子吸收光谱仪
p3-5 (p84): 3.4 干扰效应及其消除方法
p3-6 (p89): 3.5 原子吸收光谱分析的实验技术
p3-7 (p91): 3.6 原子荧光光谱分析法
p3-8 (p94): 习题
p3-9 (p95): 参考文献
p4 (p96): 4 紫外-可见吸收光谱法
p4-2 (p96): 4.1 概述
p4-3 (p97): 4.2 紫外-可见吸收光谱的产生
p4-4 (p104): 4.3 吸收定律
p4-5 (p109): 4.4 紫外-可见分光光度计
p4-6 (p114): 4.5 分光光度测定方法
p4-7 (p120): 4.6 紫外-可见分光光度法的应用
p4-8 (p125): 4.7 分子荧光、磷光和化学发光
p4-9 (p136): 习题
p4-10 (p137): 参考文献
p5 (p138): 5 红外光谱法
p5-2 (p138): 5.1 概述
p5-3 (p139): 5.2 红外吸收的基本原理
p5-4 (p146): 5.3 红外光谱仪
p5-5 (p156): 5.4 红外光谱与分子结构的关系
p5-6 (p165): 5.5 红外光谱的应用
p5-7 (p168): 习题
p5-8 (p169): 参考文献
p6 (p170): 6 核磁共振
p6-2 (p170): 6.1 核磁共振的基本原理
p6-3 (p177): 6.2 核磁共振波谱仪
p6-4 (p182): 6.3 实验方法和技术
p6-5 (p188): 6.4 核磁共振氢谱与有机化化合物结构的关系
p6-6 (p195): 6.5 核磁共振碳谱与有机化合物结构的关系
p6-7 (p198): 6.6 二维核磁共振谱
p6-8 (p202): 6.7 核磁共振的应用
p6-9 (p212): 习题
p6-10 (p215): 参考文献
p7 (p217): 7 气相色谱法
p7-2 (p217): 7.1 概述
p7-3 (p218): 7.2 气相色谱的基本理论
p7-4 (p228): 7.3 气相色谱仪
p7-5 (p234): 7.4 气相色谱柱
p7-6 (p241): 7.5 定性与定量分析
p7-7 (p249): 7.6 毛细管气相色谱
p7-8 (p253): 7.7 气相色谱应用及进展
p7-9 (p255): 习题
p7-10 (p256): 参考文献
p8 (p257): 8 液相色谱法
p8-2 (p257): 8.1 概述
p8-3 (p258): 8.2 高效液相色谱的理论基础
p8-4 (p261): 8.3 高效液相色谱法的主要类型及分离原理
p8-5 (p268): 8.4 高效液相色谱仪
p8-6 (p276): 8.5 高效液相色谱固定相
p8-7 (p281): 8.6 高效液相色谱流动相
p8-8 (p287): 8.7 制备液相色谱
p8-9 (p289): 8.8 毛细管电泳
p8-10 (p295): 8.9 液相色谱的应用及进展
p8-11 (p297): 习题
p8-12 (p298): 参考文献
p9 (p299): 9 质谱分析法
p9-2 (p299): 9.1 概述
p9-3 (p300): 9.2 有机质谱仪
p9-4 (p325): 9.3 质谱解析的基础知识
p9-5 (p340): 9.4 质谱分析方法
p9-6 (p345): 9.5 质谱技术的应用
p9-7 (p345): 习题
p9-8 (p347): 参考文献
p10 (p348): 10 其他仪器分析方法
p10-2 (p348): 10.1 X射线荧光光谱分析
p10-3 (p357): 10.2 电子能谱分析
p10-4 (p365): 10.3 无机质谱分析
p10-5 (p369): 10.4 拉曼光谱法
p10-6 (p377): 习题
p10-7 (p378): 参考文献
p10-8 (p379): 缩略语
p1-2 (p1): 1.1 电化学分析法的基础知识
p1-3 (p7): 1.2 电位分析法
p1-4 (p18): 1.3 电质量分析法和库仑分析法
p1-5 (p24): 1.4 伏安分析法
p1-6 (p39): 习题
p1-7 (p40): 参考文献
p2 (p41): 2 原子发射光谱法
p2-2 (p41): 2.1 概述
p2-3 (p42): 2.2 理论
p2-4 (p47): 2.3 仪器
p2-5 (p66): 2.4 分配的方法
p2-6 (p69): 2.5 原子发射光谱的干扰与校正
p2-7 (p72): 习题
p2-8 (p73): 参考文献
p3 (p74): 3 原子吸收光谱法
p3-2 (p74): 3.1 概述
p3-3 (p75): 3.2 理论
p3-4 (p79): 3.3 原子吸收光谱仪
p3-5 (p84): 3.4 干扰效应及其消除方法
p3-6 (p89): 3.5 原子吸收光谱分析的实验技术
p3-7 (p91): 3.6 原子荧光光谱分析法
p3-8 (p94): 习题
p3-9 (p95): 参考文献
p4 (p96): 4 紫外-可见吸收光谱法
p4-2 (p96): 4.1 概述
p4-3 (p97): 4.2 紫外-可见吸收光谱的产生
p4-4 (p104): 4.3 吸收定律
p4-5 (p109): 4.4 紫外-可见分光光度计
p4-6 (p114): 4.5 分光光度测定方法
p4-7 (p120): 4.6 紫外-可见分光光度法的应用
p4-8 (p125): 4.7 分子荧光、磷光和化学发光
p4-9 (p136): 习题
p4-10 (p137): 参考文献
p5 (p138): 5 红外光谱法
p5-2 (p138): 5.1 概述
p5-3 (p139): 5.2 红外吸收的基本原理
p5-4 (p146): 5.3 红外光谱仪
p5-5 (p156): 5.4 红外光谱与分子结构的关系
p5-6 (p165): 5.5 红外光谱的应用
p5-7 (p168): 习题
p5-8 (p169): 参考文献
p6 (p170): 6 核磁共振
p6-2 (p170): 6.1 核磁共振的基本原理
p6-3 (p177): 6.2 核磁共振波谱仪
p6-4 (p182): 6.3 实验方法和技术
p6-5 (p188): 6.4 核磁共振氢谱与有机化化合物结构的关系
p6-6 (p195): 6.5 核磁共振碳谱与有机化合物结构的关系
p6-7 (p198): 6.6 二维核磁共振谱
p6-8 (p202): 6.7 核磁共振的应用
p6-9 (p212): 习题
p6-10 (p215): 参考文献
p7 (p217): 7 气相色谱法
p7-2 (p217): 7.1 概述
p7-3 (p218): 7.2 气相色谱的基本理论
p7-4 (p228): 7.3 气相色谱仪
p7-5 (p234): 7.4 气相色谱柱
p7-6 (p241): 7.5 定性与定量分析
p7-7 (p249): 7.6 毛细管气相色谱
p7-8 (p253): 7.7 气相色谱应用及进展
p7-9 (p255): 习题
p7-10 (p256): 参考文献
p8 (p257): 8 液相色谱法
p8-2 (p257): 8.1 概述
p8-3 (p258): 8.2 高效液相色谱的理论基础
p8-4 (p261): 8.3 高效液相色谱法的主要类型及分离原理
p8-5 (p268): 8.4 高效液相色谱仪
p8-6 (p276): 8.5 高效液相色谱固定相
p8-7 (p281): 8.6 高效液相色谱流动相
p8-8 (p287): 8.7 制备液相色谱
p8-9 (p289): 8.8 毛细管电泳
p8-10 (p295): 8.9 液相色谱的应用及进展
p8-11 (p297): 习题
p8-12 (p298): 参考文献
p9 (p299): 9 质谱分析法
p9-2 (p299): 9.1 概述
p9-3 (p300): 9.2 有机质谱仪
p9-4 (p325): 9.3 质谱解析的基础知识
p9-5 (p340): 9.4 质谱分析方法
p9-6 (p345): 9.5 质谱技术的应用
p9-7 (p345): 习题
p9-8 (p347): 参考文献
p10 (p348): 10 其他仪器分析方法
p10-2 (p348): 10.1 X射线荧光光谱分析
p10-3 (p357): 10.2 电子能谱分析
p10-4 (p365): 10.3 无机质谱分析
p10-5 (p369): 10.4 拉曼光谱法
p10-6 (p377): 习题
p10-7 (p378): 参考文献
p10-8 (p379): 缩略语
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tag_library: 仪器分析;当代;专著
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subject: 数理科学和化学图书馆
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contributor: 浙江大学
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topic: 数理科学和化学图书馆
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tags: 仪器分析;当代;专著
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Type: 当代图书
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1. (p1) 1 电化学分析法
1.1. (p1) 1.1 电化学分析法的基础知识
1.1.1. (p1) 1.1.1 化学电池
1.1.2. (p2) 1.1.2 电极电位
1.1.3. (p6) 1.1.3 电极的极化
1.2. (p7) 1.2 电位分析法
1.2.1. (p7) 1.2.1 参比电极
1.2.2. (p8) 1.2.2 指示电极
1.2.3. (p14) 1.2.3 电位法测量仪器
1.2.4. (p15) 1.2.4 电位分析法
1.3. (p18) 1.3 电质量分析法和库仑分析法
1.3.1. (p18) 1.3.1 电质量分析法
1.3.2. (p21) 1.3.2 库仑分析法
1.4. (p24) 1.4 伏安分析法
1.4.1. (p25) 1.4.1 极谱分析法
1.4.2. (p35) 1.4.2 循环伏安分析法
1.4.3. (p37) 1.4.3 电流型生物传感器
1.5. (p39) 习题
1.6. (p40) 参考文献
2. (p41) 2 原子发射光谱法
2.1. (p41) 2.1 概述
2.2. (p42) 2.2 理论
2.2.1. (p42) 2.2.1 原子光谱的产生
2.2.2. (p45) 2.2.2 原子谱线的强度
2.3. (p47) 2.3 仪器
2.3.1. (p47) 2.3.1 主要部件的性能与作用
2.3.2. (p63) 2.3.2 原子发射光谱仪的类型
2.4. (p66) 2.4 分配的方法
2.4.1. (p66) 2.4.1 定性分析
2.4.2. (p67) 2.4.2 半定量分析
2.4.3. (p68) 2.4.3 定量分析
2.5. (p69) 2.5 原子发射光谱的干扰与校正
2.5.1. (p69) 2.5.1 光谱干扰
2.5.2. (p70) 2.5.2 非光谱干扰
2.6. (p72) 习题
2.7. (p73) 参考文献
3. (p74) 3 原子吸收光谱法
3.1. (p74) 3.1 概述
3.2. (p75) 3.2 理论
3.2.1. (p75) 3.2.1 原子吸收光谱的产生
3.2.2. (p75) 3.2.2 原子吸收光谱的谱线轮廓
3.2.3. (p77) 3.2.3 积分吸收与峰值吸收
3.2.4. (p77) 3.2.4 原子吸收测量的基本关系式
3.3. (p79) 3.3 原子吸收光谱仪
3.3.1. (p79) 3.3.1 光源
3.3.2. (p81) 3.3.2 原子仪器
3.3.3. (p83) 3.3.3 分光器
3.3.4. (p84) 3.3.4 检测系统
3.4. (p84) 3.4 干扰效应及其消除方法
3.4.1. (p84) 3.4.1 干扰效应
3.4.2. (p85) 3.4.2 背景校正方法
3.5. (p89) 3.5 原子吸收光谱分析的实验技术
3.5.1. (p89) 3.5.1 测定条件的选择
3.5.2. (p91) 3.5.2 分析方法
3.6. (p91) 3.6 原子荧光光谱分析法
3.6.1. (p92) 3.6.1 原子荧光光谱的产生及其类型
3.6.2. (p93) 3.6.2 原子荧光测量的基本关系式
3.6.3. (p93) 3.6.3 原子荧光分析仪器
3.6.4. (p94) 3.6.4 原子荧光光谱分析的应用
3.7. (p94) 习题
3.8. (p95) 参考文献
4. (p96) 4 紫外-可见吸收光谱法
4.1. (p96) 4.1 概述
4.2. (p97) 4.2 紫外-可见吸收光谱的产生
4.2.1. (p97) 4.2.1 分子结构与紫外-可见吸收光谱
4.2.2. (p101) 4.2.2 影响紫外-可见吸收光谱的因素
4.3. (p104) 4.3 吸收定律
4.3.1. (p104) 4.3.1 吸收定律
4.3.2. (p106) 4.3.2 吸收定律的适用性
4.4. (p109) 4.4 紫外-可见分光光度计
4.4.1. (p109) 4.4.1 紫外-可见分光光度计的基本结构
4.4.2. (p111) 4.4.2 紫外-可见分光光度计的工作原理
4.4.3. (p113) 4.4.3 分光光度计的校正
4.5. (p114) 4.5 分光光度测定方法
4.5.1. (p114) 4.5.1 单组分定量测定
4.5.2. (p116) 4.5.2 多组分混合物中各组分的同时测定
4.5.3. (p116) 4.5.3 分光光度滴定
4.5.4. (p117) 4.5.4 差法分光光度法
4.5.5. (p118) 4.5.5 导数分光光度法
4.5.6. (p119) 4.5.6 双波长分光光度法
4.6. (p120) 4.6 紫外-可见分光光度法的应用
4.6.1. (p120) 4.6.1 定性分析
4.6.2. (p121) 4.6.2 定量分析
4.6.3. (p121) 4.6.3 平衡常数的测定
4.6.4. (p123) 4.6.4 配合物结合比的测定
4.7. (p125) 4.7 分子荧光、磷光和化学发光
4.7.1. (p126) 4.7.1 荧光和磷光的产生
4.7.2. (p128) 4.7.2 发光参数
4.7.3. (p130) 4.7.3 影响物质发光的因素
4.7.4. (p133) 4.7.4 荧光定量关系式
4.7.5. (p133) 4.7.5 荧光和磷光分析仪器
4.7.6. (p134) 4.7.6 荧光和磷光分析的应用
4.7.7. (p135) 4.7.7 化学发光简介
4.8. (p136) 习题
4.9. (p137) 参考文献
5. (p138) 5 红外光谱法
5.1. (p138) 5.1 概述
5.1.1. (p138) 5.1.1 红外光谱法概述
5.1.2. (p138) 5.1.2 红外光谱区域及其应用
5.2. (p139) 5.2 红外吸收的基本原理
5.2.1. (p140) 5.2.1 双原子分子振动的机械模型——谐振子振动
5.2.2. (p141) 5.2.2 振动的量子力学处理
5.2.3. (p143) 5.2.3 分子振动方式与振动数
5.2.4. (p145) 5.2.4 振动耦合
5.3. (p146) 5.3 红外光谱仪
5.3.1. (p146) 5.3.1 红外光谱仪的组成
5.3.2. (p147) 5.3.2 色散型红外光谱仪
5.3.3. (p148) 5.3.3 傅里叶变换红外光谱仪
5.3.4. (p151) 5.3.4 红外光谱测定中的样品处理技术
5.4. (p156) 5.4 红外光谱与分子结构的关系
5.4.1. (p157) 5.4.1 官能团的特征吸收频率
5.4.2. (p164) 5.4.2 影响官能团吸收频率的因素
5.5. (p165) 5.5 红外光谱的应用
5.5.1. (p165) 5.5.1 红外谱图解析
5.5.2. (p167) 5.5.2 定量分析应用
5.6. (p168) 习题
5.7. (p169) 参考文献
6. (p170) 6 核磁共振
6.1. (p170) 6.1 核磁共振的基本原理
6.1.1. (p170) 6.1.1 核磁共振的产生
6.1.2. (p172) 6.1.2 弛豫过程
6.1.3. (p173) 6.1.3 核磁共振参数
6.2. (p177) 6.2 核磁共振波谱仪
6.2.1. (p177) 6.2.1 脉冲-傅里叶变换核磁共振谱仪
6.3. (p182) 6.3 实验方法和技术
6.3.1. (p182) 6.3.1 样品的制备
6.3.2. (p183) 6.3.2 记录常规氢谱的操作
6.3.3. (p183) 6.3.3 记录常规碳谱的操作
6.3.4. (p184) 6.3.4 记录地维核磁共振谱
6.3.5. (p185) 6.3.5 多重共振
6.3.6. (p186) 6.3.6 动态核磁共振实验
6.4. (p188) 6.4 核磁共振氢谱与有机化化合物结构的关系
6.4.1. (p188) 6.4.1 化学位移
6.4.2. (p192) 6.4.2 耦合常数
6.4.3. (p192) 6.4.3 谱图解析
6.5. (p195) 6.5 核磁共振碳谱与有机化合物结构的关系
6.5.1. (p196) 6.5.1 化学位移
6.5.2. (p197) 6.5.2 耦合常数
6.6. (p198) 6.6 二维核磁共振谱
6.6.1. (p198) 6.6.1 同核位移相关谱
6.6.2. (p200) 6.6.2 异核位移相关谱
6.6.3. (p201) 6.6.3 总相关谱
6.6.4. (p201) 6.6.4 2D INADEQUATE
6.7. (p202) 6.7 核磁共振的应用
6.7.1. (p202) 6.7.1 核磁共振用于鉴定有机化合物结构
6.7.2. (p209) 6.7.2 核磁共振用于有机化合物定量分析
6.7.3. (p210) 6.7.3 固体高分辨核磁共拓谱
6.7.4. (p211) 6.7.4 核磁成像
6.8. (p212) 习题
6.9. (p215) 参考文献
7. (p217) 7 气相色谱法
7.1. (p217) 7.1 概述
7.2. (p218) 7.2 气相色谱的基本理论
7.2.1. (p218) 7.2.1 气相色谱常用术语
7.2.2. (p221) 7.2.2 塔板理论
7.2.3. (p222) 7.2.3 速率理论
7.2.4. (p224) 7.2.4 分离条件的选择
7.3. (p228) 7.3 气相色谱仪
7.3.1. (p228) 7.3.1 载气系统
7.3.2. (p228) 7.3.2 进样系统
7.3.3. (p228) 7.3.3 检测系统
7.3.4. (p234) 7.3.4 记录和数据处理系统
7.4. (p234) 7.4 气相色谱柱
7.4.1. (p234) 7.4.1 气固郄谱填充柱
7.4.2. (p236) 7.4.2 气液色谱填充柱
7.4.3. (p238) 7.4.3 毛细管柱
7.5. (p241) 7.5 定性与定量分析
7.5.1. (p241) 7.5.1 样品制备
7.5.2. (p241) 7.5.2 定性分析
7.5.3. (p244) 7.5.3 定量分析
7.6. (p249) 7.6 毛细管气相色谱
7.6.1. (p249) 7.6.1 毛细管气相谱的特点
7.6.2. (p251) 7.6.2 毛细管气相谱进样系统
7.6.3. (p252) 7.6.3 毛细管气相谱的一些特殊检测器
7.7. (p253) 7.7 气相色谱应用及进展
7.7.1. (p253) 7.7.1 衍生化技术
7.7.2. (p254) 7.7.2 裂解色谱技术
7.7.3. (p254) 7.7.3 顶空进样技术
7.7.4. (p254) 7.7.4 二维气相色谱
7.8. (p255) 习题
7.9. (p256) 参考文献
8. (p257) 8 液相色谱法
8.1. (p257) 8.1 概述
8.2. (p258) 8.2 高效液相色谱的理论基础
8.2.1. (p258) 8.2.1 液相色谱的速度方程
8.2.2. (p260) 8.2.2 峰展宽的柱外效应
8.3. (p261) 8.3 高效液相色谱法的主要类型及分离原理
8.3.1. (p261) 8.3.1 液液分配色谱法
8.3.2. (p263) 8.3.2 液固吸附色谱法
8.3.3. (p263) 8.3.3 离子交换色谱法
8.3.4. (p264) 8.3.4 离子对色谱法
8.3.5. (p265) 8.3.5 离子色谱法
8.3.6. (p266) 8.3.6 空间排阻色谱法
8.3.7. (p267) 8.3.7 高效液相色谱分离类型的选择
8.4. (p268) 8.4 高效液相色谱仪
8.4.1. (p269) 8.4.1 高压泵
8.4.2. (p269) 8.4.2 梯度洗脱装置
8.4.3. (p270) 8.4.3 进样装置
8.4.4. (p270) 8.4.4 色谱柱
8.4.5. (p271) 8.4.5 检测器
8.5. (p276) 8.5 高效液相色谱固定相
8.5.1. (p276) 8.5.1 液液分配色谱法及离子对色谱法固定相
8.5.2. (p278) 8.5.2液固吸附色谱法固定相
8.5.3. (p279) 8.5.3 离子交换色谱法固定相
8.5.4. (p279) 8.5.4 排阻色谱法固定相
8.5.5. (p280) 8.5.5 手相固定相
8.6. (p281) 8.6 高效液相色谱流动相
8.6.1. (p281) 8.6.1 流动相选择的一般方法
8.6.2. (p282) 8.6.2 液液分配色谱流动相
8.6.3. (p285) 8.6.3 液固吸附色谱流动相
8.6.4. (p285) 8.6.4 离子交换色谱流动相
8.6.5. (p286) 8.6.5 空间排阻色谱流动相
8.7. (p287) 8.7 制备液相色谱
8.7.1. (p287) 8.7.1 制备液相色谱和分析型液相色谱的差异
8.7.2. (p288) 8.7.2 液相色谱制备方法
8.8. (p289) 8.8 毛细管电泳
8.8.1. (p290) 8.8.1 毛细管电泳的基本原理
8.8.2. (p291) 8.8.2 毛细管电泳的特点
8.8.3. (p291) 8.8.3 毛细管电泳的分离模式
8.8.4. (p294) 8.8.4 毛细管柱技术
8.8.5. (p294) 8.8.5 毛细管电泳检测器
8.9. (p295) 8.9 液相色谱的应用及进展
8.9.1. (p295) 8.9.1 高效液相戈尔巴乔夫谱分离条件的优化
8.9.2. (p296) 8.9.2 二维色谱及联用技术
8.9.3. (p297) 8.9.3 毛细管电泳和微流控芯片的最新进展
8.10. (p297) 习题
8.11. (p298) 参考文献
9. (p299) 9 质谱分析法
9.1. (p299) 9.1 概述
9.2. (p300) 9.2 有机质谱仪
9.2.1. (p300) 9.2.1 有机质谱仪的结构与工作原理
9.2.2. (p313) 9.2.2 气相色谱-质谱联用仪
9.2.3. (p316) 9.2.3 液相色谱-质谱联用仪
9.2.4. (p322) 9.2.4 其他类型的质谱仪
9.2.5. (p323) 9.2.5 质谱仪的性能指标
9.3. (p325) 9.3 质谱解析的基础知识
9.3.1. (p325) 9.3.1 EI质谱中的各种离子
9.3.2. (p330) 9.3.2 常见有机化合物的质谱
9.3.3. (p334) 9.3.3 EI质谱的解释
9.3.4. (p339) 9.3.4 软电离源质谱的解释
9.4. (p340) 9.4 质谱分析方法
9.4.1. (p340) 9.4.1 GC-MS分析方法
9.4.2. (p343) 9.4.2 LC-MS分析方法
9.5. (p345) 9.5 质谱技术的应用
9.6. (p345) 习题
9.7. (p347) 参考文献
10. (p348) 10 其他仪器分析方法
10.1. (p348) 10.1 X射线荧光光谱分析
10.1.1. (p348) 10.1.1 X射红荧光光谱分析的基本原理
10.1.2. (p350) 10.1.2 X射线荧光光谱仪
10.1.3. (p355) 10.1.3 定性定量分析方法
10.2. (p357) 10.2 电子能谱分析
10.2.1. (p357) 10.2.1 电子能谱分析的基本原理
10.2.2. (p359) 10.2.2 电子能谱仪
10.2.3. (p361) 10.2.3 电子能谱分析的应用
10.3. (p365) 10.3 无机质谱分析
10.3.1. (p365) 10.3.1 感应耦合等离子体质谱仪的组成及工作原理
10.3.2. (p367) 10.3.2 ICP-MS的分析方法及应用
10.4. (p369) 10.4 拉曼光谱法
10.4.1. (p370) 10.4.1 拉曼光谱法简介
10.4.2. (p371) 10.4.2 拉曼光瑞利散射机理
10.4.3. (p372) 10.4.3 拉曼光谱参数
10.4.4. (p375) 10.4.4 拉曼光谱仪
10.4.5. (p376) 10.4.5 拉曼光谱的应用
10.5. (p377) 习题
10.6. (p378) 参考文献
1. (p1) 1 电化学分析法
1.1. (p1) 1.1 电化学分析法的基础知识
1.1.1. (p1) 1.1.1 化学电池
1.1.2. (p2) 1.1.2 电极电位
1.1.3. (p6) 1.1.3 电极的极化
1.2. (p7) 1.2 电位分析法
1.2.1. (p7) 1.2.1 参比电极
1.2.2. (p8) 1.2.2 指示电极
1.2.3. (p14) 1.2.3 电位法测量仪器
1.2.4. (p15) 1.2.4 电位分析法
1.3. (p18) 1.3 电质量分析法和库仑分析法
1.3.1. (p18) 1.3.1 电质量分析法
1.3.2. (p21) 1.3.2 库仑分析法
1.4. (p24) 1.4 伏安分析法
1.4.1. (p25) 1.4.1 极谱分析法
1.4.2. (p35) 1.4.2 循环伏安分析法
1.4.3. (p37) 1.4.3 电流型生物传感器
1.5. (p39) 习题
1.6. (p40) 参考文献
2. (p41) 2 原子发射光谱法
2.1. (p41) 2.1 概述
2.2. (p42) 2.2 理论
2.2.1. (p42) 2.2.1 原子光谱的产生
2.2.2. (p45) 2.2.2 原子谱线的强度
2.3. (p47) 2.3 仪器
2.3.1. (p47) 2.3.1 主要部件的性能与作用
2.3.2. (p63) 2.3.2 原子发射光谱仪的类型
2.4. (p66) 2.4 分配的方法
2.4.1. (p66) 2.4.1 定性分析
2.4.2. (p67) 2.4.2 半定量分析
2.4.3. (p68) 2.4.3 定量分析
2.5. (p69) 2.5 原子发射光谱的干扰与校正
2.5.1. (p69) 2.5.1 光谱干扰
2.5.2. (p70) 2.5.2 非光谱干扰
2.6. (p72) 习题
2.7. (p73) 参考文献
3. (p74) 3 原子吸收光谱法
3.1. (p74) 3.1 概述
3.2. (p75) 3.2 理论
3.2.1. (p75) 3.2.1 原子吸收光谱的产生
3.2.2. (p75) 3.2.2 原子吸收光谱的谱线轮廓
3.2.3. (p77) 3.2.3 积分吸收与峰值吸收
3.2.4. (p77) 3.2.4 原子吸收测量的基本关系式
3.3. (p79) 3.3 原子吸收光谱仪
3.3.1. (p79) 3.3.1 光源
3.3.2. (p81) 3.3.2 原子仪器
3.3.3. (p83) 3.3.3 分光器
3.3.4. (p84) 3.3.4 检测系统
3.4. (p84) 3.4 干扰效应及其消除方法
3.4.1. (p84) 3.4.1 干扰效应
3.4.2. (p85) 3.4.2 背景校正方法
3.5. (p89) 3.5 原子吸收光谱分析的实验技术
3.5.1. (p89) 3.5.1 测定条件的选择
3.5.2. (p91) 3.5.2 分析方法
3.6. (p91) 3.6 原子荧光光谱分析法
3.6.1. (p92) 3.6.1 原子荧光光谱的产生及其类型
3.6.2. (p93) 3.6.2 原子荧光测量的基本关系式
3.6.3. (p93) 3.6.3 原子荧光分析仪器
3.6.4. (p94) 3.6.4 原子荧光光谱分析的应用
3.7. (p94) 习题
3.8. (p95) 参考文献
4. (p96) 4 紫外-可见吸收光谱法
4.1. (p96) 4.1 概述
4.2. (p97) 4.2 紫外-可见吸收光谱的产生
4.2.1. (p97) 4.2.1 分子结构与紫外-可见吸收光谱
4.2.2. (p101) 4.2.2 影响紫外-可见吸收光谱的因素
4.3. (p104) 4.3 吸收定律
4.3.1. (p104) 4.3.1 吸收定律
4.3.2. (p106) 4.3.2 吸收定律的适用性
4.4. (p109) 4.4 紫外-可见分光光度计
4.4.1. (p109) 4.4.1 紫外-可见分光光度计的基本结构
4.4.2. (p111) 4.4.2 紫外-可见分光光度计的工作原理
4.4.3. (p113) 4.4.3 分光光度计的校正
4.5. (p114) 4.5 分光光度测定方法
4.5.1. (p114) 4.5.1 单组分定量测定
4.5.2. (p116) 4.5.2 多组分混合物中各组分的同时测定
4.5.3. (p116) 4.5.3 分光光度滴定
4.5.4. (p117) 4.5.4 差法分光光度法
4.5.5. (p118) 4.5.5 导数分光光度法
4.5.6. (p119) 4.5.6 双波长分光光度法
4.6. (p120) 4.6 紫外-可见分光光度法的应用
4.6.1. (p120) 4.6.1 定性分析
4.6.2. (p121) 4.6.2 定量分析
4.6.3. (p121) 4.6.3 平衡常数的测定
4.6.4. (p123) 4.6.4 配合物结合比的测定
4.7. (p125) 4.7 分子荧光、磷光和化学发光
4.7.1. (p126) 4.7.1 荧光和磷光的产生
4.7.2. (p128) 4.7.2 发光参数
4.7.3. (p130) 4.7.3 影响物质发光的因素
4.7.4. (p133) 4.7.4 荧光定量关系式
4.7.5. (p133) 4.7.5 荧光和磷光分析仪器
4.7.6. (p134) 4.7.6 荧光和磷光分析的应用
4.7.7. (p135) 4.7.7 化学发光简介
4.8. (p136) 习题
4.9. (p137) 参考文献
5. (p138) 5 红外光谱法
5.1. (p138) 5.1 概述
5.1.1. (p138) 5.1.1 红外光谱法概述
5.1.2. (p138) 5.1.2 红外光谱区域及其应用
5.2. (p139) 5.2 红外吸收的基本原理
5.2.1. (p140) 5.2.1 双原子分子振动的机械模型——谐振子振动
5.2.2. (p141) 5.2.2 振动的量子力学处理
5.2.3. (p143) 5.2.3 分子振动方式与振动数
5.2.4. (p145) 5.2.4 振动耦合
5.3. (p146) 5.3 红外光谱仪
5.3.1. (p146) 5.3.1 红外光谱仪的组成
5.3.2. (p147) 5.3.2 色散型红外光谱仪
5.3.3. (p148) 5.3.3 傅里叶变换红外光谱仪
5.3.4. (p151) 5.3.4 红外光谱测定中的样品处理技术
5.4. (p156) 5.4 红外光谱与分子结构的关系
5.4.1. (p157) 5.4.1 官能团的特征吸收频率
5.4.2. (p164) 5.4.2 影响官能团吸收频率的因素
5.5. (p165) 5.5 红外光谱的应用
5.5.1. (p165) 5.5.1 红外谱图解析
5.5.2. (p167) 5.5.2 定量分析应用
5.6. (p168) 习题
5.7. (p169) 参考文献
6. (p170) 6 核磁共振
6.1. (p170) 6.1 核磁共振的基本原理
6.1.1. (p170) 6.1.1 核磁共振的产生
6.1.2. (p172) 6.1.2 弛豫过程
6.1.3. (p173) 6.1.3 核磁共振参数
6.2. (p177) 6.2 核磁共振波谱仪
6.2.1. (p177) 6.2.1 脉冲-傅里叶变换核磁共振谱仪
6.3. (p182) 6.3 实验方法和技术
6.3.1. (p182) 6.3.1 样品的制备
6.3.2. (p183) 6.3.2 记录常规氢谱的操作
6.3.3. (p183) 6.3.3 记录常规碳谱的操作
6.3.4. (p184) 6.3.4 记录地维核磁共振谱
6.3.5. (p185) 6.3.5 多重共振
6.3.6. (p186) 6.3.6 动态核磁共振实验
6.4. (p188) 6.4 核磁共振氢谱与有机化化合物结构的关系
6.4.1. (p188) 6.4.1 化学位移
6.4.2. (p192) 6.4.2 耦合常数
6.4.3. (p192) 6.4.3 谱图解析
6.5. (p195) 6.5 核磁共振碳谱与有机化合物结构的关系
6.5.1. (p196) 6.5.1 化学位移
6.5.2. (p197) 6.5.2 耦合常数
6.6. (p198) 6.6 二维核磁共振谱
6.6.1. (p198) 6.6.1 同核位移相关谱
6.6.2. (p200) 6.6.2 异核位移相关谱
6.6.3. (p201) 6.6.3 总相关谱
6.6.4. (p201) 6.6.4 2D INADEQUATE
6.7. (p202) 6.7 核磁共振的应用
6.7.1. (p202) 6.7.1 核磁共振用于鉴定有机化合物结构
6.7.2. (p209) 6.7.2 核磁共振用于有机化合物定量分析
6.7.3. (p210) 6.7.3 固体高分辨核磁共拓谱
6.7.4. (p211) 6.7.4 核磁成像
6.8. (p212) 习题
6.9. (p215) 参考文献
7. (p217) 7 气相色谱法
7.1. (p217) 7.1 概述
7.2. (p218) 7.2 气相色谱的基本理论
7.2.1. (p218) 7.2.1 气相色谱常用术语
7.2.2. (p221) 7.2.2 塔板理论
7.2.3. (p222) 7.2.3 速率理论
7.2.4. (p224) 7.2.4 分离条件的选择
7.3. (p228) 7.3 气相色谱仪
7.3.1. (p228) 7.3.1 载气系统
7.3.2. (p228) 7.3.2 进样系统
7.3.3. (p228) 7.3.3 检测系统
7.3.4. (p234) 7.3.4 记录和数据处理系统
7.4. (p234) 7.4 气相色谱柱
7.4.1. (p234) 7.4.1 气固郄谱填充柱
7.4.2. (p236) 7.4.2 气液色谱填充柱
7.4.3. (p238) 7.4.3 毛细管柱
7.5. (p241) 7.5 定性与定量分析
7.5.1. (p241) 7.5.1 样品制备
7.5.2. (p241) 7.5.2 定性分析
7.5.3. (p244) 7.5.3 定量分析
7.6. (p249) 7.6 毛细管气相色谱
7.6.1. (p249) 7.6.1 毛细管气相谱的特点
7.6.2. (p251) 7.6.2 毛细管气相谱进样系统
7.6.3. (p252) 7.6.3 毛细管气相谱的一些特殊检测器
7.7. (p253) 7.7 气相色谱应用及进展
7.7.1. (p253) 7.7.1 衍生化技术
7.7.2. (p254) 7.7.2 裂解色谱技术
7.7.3. (p254) 7.7.3 顶空进样技术
7.7.4. (p254) 7.7.4 二维气相色谱
7.8. (p255) 习题
7.9. (p256) 参考文献
8. (p257) 8 液相色谱法
8.1. (p257) 8.1 概述
8.2. (p258) 8.2 高效液相色谱的理论基础
8.2.1. (p258) 8.2.1 液相色谱的速度方程
8.2.2. (p260) 8.2.2 峰展宽的柱外效应
8.3. (p261) 8.3 高效液相色谱法的主要类型及分离原理
8.3.1. (p261) 8.3.1 液液分配色谱法
8.3.2. (p263) 8.3.2 液固吸附色谱法
8.3.3. (p263) 8.3.3 离子交换色谱法
8.3.4. (p264) 8.3.4 离子对色谱法
8.3.5. (p265) 8.3.5 离子色谱法
8.3.6. (p266) 8.3.6 空间排阻色谱法
8.3.7. (p267) 8.3.7 高效液相色谱分离类型的选择
8.4. (p268) 8.4 高效液相色谱仪
8.4.1. (p269) 8.4.1 高压泵
8.4.2. (p269) 8.4.2 梯度洗脱装置
8.4.3. (p270) 8.4.3 进样装置
8.4.4. (p270) 8.4.4 色谱柱
8.4.5. (p271) 8.4.5 检测器
8.5. (p276) 8.5 高效液相色谱固定相
8.5.1. (p276) 8.5.1 液液分配色谱法及离子对色谱法固定相
8.5.2. (p278) 8.5.2液固吸附色谱法固定相
8.5.3. (p279) 8.5.3 离子交换色谱法固定相
8.5.4. (p279) 8.5.4 排阻色谱法固定相
8.5.5. (p280) 8.5.5 手相固定相
8.6. (p281) 8.6 高效液相色谱流动相
8.6.1. (p281) 8.6.1 流动相选择的一般方法
8.6.2. (p282) 8.6.2 液液分配色谱流动相
8.6.3. (p285) 8.6.3 液固吸附色谱流动相
8.6.4. (p285) 8.6.4 离子交换色谱流动相
8.6.5. (p286) 8.6.5 空间排阻色谱流动相
8.7. (p287) 8.7 制备液相色谱
8.7.1. (p287) 8.7.1 制备液相色谱和分析型液相色谱的差异
8.7.2. (p288) 8.7.2 液相色谱制备方法
8.8. (p289) 8.8 毛细管电泳
8.8.1. (p290) 8.8.1 毛细管电泳的基本原理
8.8.2. (p291) 8.8.2 毛细管电泳的特点
8.8.3. (p291) 8.8.3 毛细管电泳的分离模式
8.8.4. (p294) 8.8.4 毛细管柱技术
8.8.5. (p294) 8.8.5 毛细管电泳检测器
8.9. (p295) 8.9 液相色谱的应用及进展
8.9.1. (p295) 8.9.1 高效液相戈尔巴乔夫谱分离条件的优化
8.9.2. (p296) 8.9.2 二维色谱及联用技术
8.9.3. (p297) 8.9.3 毛细管电泳和微流控芯片的最新进展
8.10. (p297) 习题
8.11. (p298) 参考文献
9. (p299) 9 质谱分析法
9.1. (p299) 9.1 概述
9.2. (p300) 9.2 有机质谱仪
9.2.1. (p300) 9.2.1 有机质谱仪的结构与工作原理
9.2.2. (p313) 9.2.2 气相色谱-质谱联用仪
9.2.3. (p316) 9.2.3 液相色谱-质谱联用仪
9.2.4. (p322) 9.2.4 其他类型的质谱仪
9.2.5. (p323) 9.2.5 质谱仪的性能指标
9.3. (p325) 9.3 质谱解析的基础知识
9.3.1. (p325) 9.3.1 EI质谱中的各种离子
9.3.2. (p330) 9.3.2 常见有机化合物的质谱
9.3.3. (p334) 9.3.3 EI质谱的解释
9.3.4. (p339) 9.3.4 软电离源质谱的解释
9.4. (p340) 9.4 质谱分析方法
9.4.1. (p340) 9.4.1 GC-MS分析方法
9.4.2. (p343) 9.4.2 LC-MS分析方法
9.5. (p345) 9.5 质谱技术的应用
9.6. (p345) 习题
9.7. (p347) 参考文献
10. (p348) 10 其他仪器分析方法
10.1. (p348) 10.1 X射线荧光光谱分析
10.1.1. (p348) 10.1.1 X射红荧光光谱分析的基本原理
10.1.2. (p350) 10.1.2 X射线荧光光谱仪
10.1.3. (p355) 10.1.3 定性定量分析方法
10.2. (p357) 10.2 电子能谱分析
10.2.1. (p357) 10.2.1 电子能谱分析的基本原理
10.2.2. (p359) 10.2.2 电子能谱仪
10.2.3. (p361) 10.2.3 电子能谱分析的应用
10.3. (p365) 10.3 无机质谱分析
10.3.1. (p365) 10.3.1 感应耦合等离子体质谱仪的组成及工作原理
10.3.2. (p367) 10.3.2 ICP-MS的分析方法及应用
10.4. (p369) 10.4 拉曼光谱法
10.4.1. (p370) 10.4.1 拉曼光谱法简介
10.4.2. (p371) 10.4.2 拉曼光瑞利散射机理
10.4.3. (p372) 10.4.3 拉曼光谱参数
10.4.4. (p375) 10.4.4 拉曼光谱仪
10.4.5. (p376) 10.4.5 拉曼光谱的应用
10.5. (p377) 习题
10.6. (p378) 参考文献
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Subject: 仪器分析;当代;专著
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1. (p1) 1 电化学分析法
1.1. (p1) 1.1电化学分析法的基础知识
1.2. (p7) 1.2电位分析法
1.3. (p18) 1.3电质量分析法和库仑分析法
1.4. (p24) 1.4伏安分析法
1.5. (p39) 习题
1.6. (p40) 参考文献
2. (p41) 2 原子发射光谱法
2.1. (p41) 2.1概述
2.2. (p42) 2.2理论
2.3. (p47) 2.3仪器
2.4. (p66) 2.4分析方法
2.5. (p69) 2.5原子发射光谱的干扰与校正
2.6. (p72) 习题
2.7. (p73) 参考文献
3. (p74) 3 原子吸收光谱法
3.1. (p74) 3.1概述
3.2. (p75) 3.2理论
3.3. (p79) 3.3原子吸收光谱仪
3.4. (p84) 3.4干扰效应及其消除方法
3.5. (p89) 3.5原子吸收光谱分析的实验技术
3.6. (p91) 3.6原子荧光光谱分析法
3.7. (p94) 习题
3.8. (p95) 参考文献
4. (p96) 4 紫外-可见吸收光谱法
4.1. (p96) 4.1概述
4.2. (p97) 4.2紫外-可见吸收光谱的产生
4.3. (p104) 4.3吸收定律
4.4. (p109) 4.4紫外-可见分光光度计
4.5. (p114) 4.5分光光度测定方法
4.6. (p120) 4.6紫外-可见分光光度法的应用
4.7. (p125) 4.7分子荧光、磷光和化学发光
4.8. (p136) 习题
4.9. (p137) 参考文献
5. (p138) 5 红外光谱法
5.1. (p138) 5.1概述
5.2. (p139) 5.2红外吸收的基本原理
5.3. (p146) 5.3红外光谱仪
5.4. (p156) 5.4红外光谱与分子结构的关系
5.5. (p165) 5.5红外光谱的应用
5.6. (p168) 习题
5.7. (p169) 参考文献
6. (p170) 6 核磁共振
6.1. (p170) 6.1核磁共振的基本原理
6.2. (p177) 6.2核磁共振波谱仪
6.3. (p182) 6.3实验方法和技术
6.4. (p188) 6.4核磁共振氢谱与有机化合物结构的关系
6.5. (p195) 6.5核磁共振碳谱与有机化合物结构的关系
6.6. (p198) 6.6二维核磁共振谱
6.7. (p202) 6.7核磁共振的应用
6.8. (p212) 习题
6.9. (p215) 参考文献
7. (p217) 7 气相色谱法
7.1. (p217) 7.1概述
7.2. (p218) 7.2气相色谱的基本理论
7.3. (p228) 7.3气相色谱仪
7.4. (p234) 7.4气相色谱柱
7.5. (p241) 7.5定性与定量分析
7.6. (p249) 7.6毛细管气相色谱
7.7. (p253) 7.7气相色谱应用及进展
7.8. (p255) 习题
7.9. (p256) 参考文献
8. (p257) 8 液相色谱法
8.1. (p257) 8.1概述
8.2. (p258) 8.2高效液相色谱的理论基础
8.3. (p261) 8.3高效液相色谱法的主要类型及分离原理
8.4. (p268) 8.4高效液相色谱仪
8.5. (p276) 8.5高效液相色谱固定相
8.6. (p281) 8.6高效液相色谱流动相
8.7. (p287) 8.7制备液相色谱
8.8. (p289) 8.8毛细管电泳
8.9. (p295) 8.9液相色谱的应用及进展
8.10. (p297) 习题
8.11. (p298) 参考文献
9. (p299) 9 质谱分析法
9.1. (p299) 9.1概述
9.2. (p300) 9.2有机质谱仪
9.3. (p325) 9.3质谱解析的基础知识
9.4. (p340) 9.4质谱分析方法
9.5. (p345) 9.5质谱技术的应用
9.6. (p345) 习题
9.7. (p347) 参考文献
10. (p348) 10 其他仪器分析方法
10.1. (p348) 10.1X射线荧光光谱分析
10.2. (p357) 10.2电子能谱分析
10.3. (p365) 10.3无机质谱分析
10.4. (p369) 10.4拉曼光谱法
10.5. (p377) 习题
10.6. (p378) 参考文献
1. (p1) 1 电化学分析法
1.1. (p1) 1.1电化学分析法的基础知识
1.2. (p7) 1.2电位分析法
1.3. (p18) 1.3电质量分析法和库仑分析法
1.4. (p24) 1.4伏安分析法
1.5. (p39) 习题
1.6. (p40) 参考文献
2. (p41) 2 原子发射光谱法
2.1. (p41) 2.1概述
2.2. (p42) 2.2理论
2.3. (p47) 2.3仪器
2.4. (p66) 2.4分析方法
2.5. (p69) 2.5原子发射光谱的干扰与校正
2.6. (p72) 习题
2.7. (p73) 参考文献
3. (p74) 3 原子吸收光谱法
3.1. (p74) 3.1概述
3.2. (p75) 3.2理论
3.3. (p79) 3.3原子吸收光谱仪
3.4. (p84) 3.4干扰效应及其消除方法
3.5. (p89) 3.5原子吸收光谱分析的实验技术
3.6. (p91) 3.6原子荧光光谱分析法
3.7. (p94) 习题
3.8. (p95) 参考文献
4. (p96) 4 紫外-可见吸收光谱法
4.1. (p96) 4.1概述
4.2. (p97) 4.2紫外-可见吸收光谱的产生
4.3. (p104) 4.3吸收定律
4.4. (p109) 4.4紫外-可见分光光度计
4.5. (p114) 4.5分光光度测定方法
4.6. (p120) 4.6紫外-可见分光光度法的应用
4.7. (p125) 4.7分子荧光、磷光和化学发光
4.8. (p136) 习题
4.9. (p137) 参考文献
5. (p138) 5 红外光谱法
5.1. (p138) 5.1概述
5.2. (p139) 5.2红外吸收的基本原理
5.3. (p146) 5.3红外光谱仪
5.4. (p156) 5.4红外光谱与分子结构的关系
5.5. (p165) 5.5红外光谱的应用
5.6. (p168) 习题
5.7. (p169) 参考文献
6. (p170) 6 核磁共振
6.1. (p170) 6.1核磁共振的基本原理
6.2. (p177) 6.2核磁共振波谱仪
6.3. (p182) 6.3实验方法和技术
6.4. (p188) 6.4核磁共振氢谱与有机化合物结构的关系
6.5. (p195) 6.5核磁共振碳谱与有机化合物结构的关系
6.6. (p198) 6.6二维核磁共振谱
6.7. (p202) 6.7核磁共振的应用
6.8. (p212) 习题
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7. (p217) 7 气相色谱法
7.1. (p217) 7.1概述
7.2. (p218) 7.2气相色谱的基本理论
7.3. (p228) 7.3气相色谱仪
7.4. (p234) 7.4气相色谱柱
7.5. (p241) 7.5定性与定量分析
7.6. (p249) 7.6毛细管气相色谱
7.7. (p253) 7.7气相色谱应用及进展
7.8. (p255) 习题
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8.1. (p257) 8.1概述
8.2. (p258) 8.2高效液相色谱的理论基础
8.3. (p261) 8.3高效液相色谱法的主要类型及分离原理
8.4. (p268) 8.4高效液相色谱仪
8.5. (p276) 8.5高效液相色谱固定相
8.6. (p281) 8.6高效液相色谱流动相
8.7. (p287) 8.7制备液相色谱
8.8. (p289) 8.8毛细管电泳
8.9. (p295) 8.9液相色谱的应用及进展
8.10. (p297) 习题
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9.1. (p299) 9.1概述
9.2. (p300) 9.2有机质谱仪
9.3. (p325) 9.3质谱解析的基础知识
9.4. (p340) 9.4质谱分析方法
9.5. (p345) 9.5质谱技术的应用
9.6. (p345) 习题
9.7. (p347) 参考文献
10. (p348) 10 其他仪器分析方法
10.1. (p348) 10.1X射线荧光光谱分析
10.2. (p357) 10.2电子能谱分析
10.3. (p365) 10.3无机质谱分析
10.4. (p369) 10.4拉曼光谱法
10.5. (p377) 习题
10.6. (p378) 参考文献
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1.1. (p1) 1.1 电化学分析法的基础知识
1.2. (p7) 1.2 电位分析法
1.3. (p18) 1.3 电质量分析法和库仑分析法
1.4. (p24) 1.4 伏安分析法
1.5. (p39) 习题
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2. (p41) 2 原子发射光谱法
2.1. (p41) 2.1 概述
2.2. (p42) 2.2 理论
2.3. (p47) 2.3 仪器
2.4. (p66) 2.4 分配的方法
2.5. (p69) 2.5 原子发射光谱的干扰与校正
2.6. (p72) 习题
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3.1. (p74) 3.1 概述
3.2. (p75) 3.2 理论
3.3. (p79) 3.3 原子吸收光谱仪
3.4. (p84) 3.4 干扰效应及其消除方法
3.5. (p89) 3.5 原子吸收光谱分析的实验技术
3.6. (p91) 3.6 原子荧光光谱分析法
3.7. (p94) 习题
3.8. (p95) 参考文献
4. (p96) 4 紫外-可见吸收光谱法
4.1. (p96) 4.1 概述
4.2. (p97) 4.2 紫外-可见吸收光谱的产生
4.3. (p104) 4.3 吸收定律
4.4. (p109) 4.4 紫外-可见分光光度计
4.5. (p114) 4.5 分光光度测定方法
4.6. (p120) 4.6 紫外-可见分光光度法的应用
4.7. (p125) 4.7 分子荧光、磷光和化学发光
4.8. (p136) 习题
4.9. (p137) 参考文献
5. (p138) 5 红外光谱法
5.1. (p138) 5.1 概述
5.2. (p139) 5.2 红外吸收的基本原理
5.3. (p146) 5.3 红外光谱仪
5.4. (p156) 5.4 红外光谱与分子结构的关系
5.5. (p165) 5.5 红外光谱的应用
5.6. (p168) 习题
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6. (p170) 6 核磁共振
6.1. (p170) 6.1 核磁共振的基本原理
6.2. (p177) 6.2 核磁共振波谱仪
6.3. (p182) 6.3 实验方法和技术
6.4. (p188) 6.4 核磁共振氢谱与有机化化合物结构的关系
6.5. (p195) 6.5 核磁共振碳谱与有机化合物结构的关系
6.6. (p198) 6.6 二维核磁共振谱
6.7. (p202) 6.7 核磁共振的应用
6.8. (p212) 习题
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7.1. (p217) 7.1 概述
7.2. (p218) 7.2 气相色谱的基本理论
7.3. (p228) 7.3 气相色谱仪
7.4. (p234) 7.4 气相色谱柱
7.5. (p241) 7.5 定性与定量分析
7.6. (p249) 7.6 毛细管气相色谱
7.7. (p253) 7.7 气相色谱应用及进展
7.8. (p255) 习题
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8. (p257) 8 液相色谱法
8.1. (p257) 8.1 概述
8.2. (p258) 8.2 高效液相色谱的理论基础
8.3. (p261) 8.3 高效液相色谱法的主要类型及分离原理
8.4. (p268) 8.4 高效液相色谱仪
8.5. (p276) 8.5 高效液相色谱固定相
8.6. (p281) 8.6 高效液相色谱流动相
8.7. (p287) 8.7 制备液相色谱
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8.9. (p295) 8.9 液相色谱的应用及进展
8.10. (p297) 习题
8.11. (p298) 参考文献
9. (p299) 9 质谱分析法
9.1. (p299) 9.1 概述
9.2. (p300) 9.2 有机质谱仪
9.3. (p325) 9.3 质谱解析的基础知识
9.4. (p340) 9.4 质谱分析方法
9.5. (p345) 9.5 质谱技术的应用
9.6. (p345) 习题
9.7. (p347) 参考文献
10. (p348) 10 其他仪器分析方法
10.1. (p348) 10.1 X射线荧光光谱分析
10.2. (p357) 10.2 电子能谱分析
10.3. (p365) 10.3 无机质谱分析
10.4. (p369) 10.4 拉曼光谱法
10.5. (p377) 习题
10.6. (p378) 参考文献
1. (p1) 1 电化学分析法
1.1. (p1) 1.1 电化学分析法的基础知识
1.2. (p7) 1.2 电位分析法
1.3. (p18) 1.3 电质量分析法和库仑分析法
1.4. (p24) 1.4 伏安分析法
1.5. (p39) 习题
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2.1. (p41) 2.1 概述
2.2. (p42) 2.2 理论
2.3. (p47) 2.3 仪器
2.4. (p66) 2.4 分配的方法
2.5. (p69) 2.5 原子发射光谱的干扰与校正
2.6. (p72) 习题
2.7. (p73) 参考文献
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3.1. (p74) 3.1 概述
3.2. (p75) 3.2 理论
3.3. (p79) 3.3 原子吸收光谱仪
3.4. (p84) 3.4 干扰效应及其消除方法
3.5. (p89) 3.5 原子吸收光谱分析的实验技术
3.6. (p91) 3.6 原子荧光光谱分析法
3.7. (p94) 习题
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4.1. (p96) 4.1 概述
4.2. (p97) 4.2 紫外-可见吸收光谱的产生
4.3. (p104) 4.3 吸收定律
4.4. (p109) 4.4 紫外-可见分光光度计
4.5. (p114) 4.5 分光光度测定方法
4.6. (p120) 4.6 紫外-可见分光光度法的应用
4.7. (p125) 4.7 分子荧光、磷光和化学发光
4.8. (p136) 习题
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5.1. (p138) 5.1 概述
5.2. (p139) 5.2 红外吸收的基本原理
5.3. (p146) 5.3 红外光谱仪
5.4. (p156) 5.4 红外光谱与分子结构的关系
5.5. (p165) 5.5 红外光谱的应用
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6.1. (p170) 6.1 核磁共振的基本原理
6.2. (p177) 6.2 核磁共振波谱仪
6.3. (p182) 6.3 实验方法和技术
6.4. (p188) 6.4 核磁共振氢谱与有机化化合物结构的关系
6.5. (p195) 6.5 核磁共振碳谱与有机化合物结构的关系
6.6. (p198) 6.6 二维核磁共振谱
6.7. (p202) 6.7 核磁共振的应用
6.8. (p212) 习题
6.9. (p215) 参考文献
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7.1. (p217) 7.1 概述
7.2. (p218) 7.2 气相色谱的基本理论
7.3. (p228) 7.3 气相色谱仪
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7.6. (p249) 7.6 毛细管气相色谱
7.7. (p253) 7.7 气相色谱应用及进展
7.8. (p255) 习题
7.9. (p256) 参考文献
8. (p257) 8 液相色谱法
8.1. (p257) 8.1 概述
8.2. (p258) 8.2 高效液相色谱的理论基础
8.3. (p261) 8.3 高效液相色谱法的主要类型及分离原理
8.4. (p268) 8.4 高效液相色谱仪
8.5. (p276) 8.5 高效液相色谱固定相
8.6. (p281) 8.6 高效液相色谱流动相
8.7. (p287) 8.7 制备液相色谱
8.8. (p289) 8.8 毛细管电泳
8.9. (p295) 8.9 液相色谱的应用及进展
8.10. (p297) 习题
8.11. (p298) 参考文献
9. (p299) 9 质谱分析法
9.1. (p299) 9.1 概述
9.2. (p300) 9.2 有机质谱仪
9.3. (p325) 9.3 质谱解析的基础知识
9.4. (p340) 9.4 质谱分析方法
9.5. (p345) 9.5 质谱技术的应用
9.6. (p345) 习题
9.7. (p347) 参考文献
10. (p348) 10 其他仪器分析方法
10.1. (p348) 10.1 X射线荧光光谱分析
10.2. (p357) 10.2 电子能谱分析
10.3. (p365) 10.3 无机质谱分析
10.4. (p369) 10.4 拉曼光谱法
10.5. (p377) 习题
10.6. (p378) 参考文献
元数据中的注释
theme: 仪器分析-教材
备用描述
本书包括电化学分析法、原子发射光谱法、原子吸引光谱法、紫外-可见吸引光谱法、红外光谱法、核磁共振波谱分析、气相色谱法、液相色谱法、质谱分析法和其他仪器分析方法。
备用描述
北京市高等教育精品教材立项项目
开源日期
2023-06-28
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