仪器分析(第二版)
定价:¥49.80
作者: 吴峰敏,汪小伟,郭旭明主编
出版时间:2026-08
出版社:化学工业出版社
- 化学工业出版社
- 9787122510518
- 2版
- 16开
- 2026-08
- 524
- 本科
目录
第一章绪论
第一节概述1
第二节仪器分析的研究内容和方法分类2
一、光化学分析法2
二、电化学分析法2
三、色谱分析法3
四、其它仪器分析方法3
第三节仪器分析的特点4
第四节仪器分析方法的主要性能指标5
一、精密度5
二、准确度5
三、灵敏度5
四、标准曲线的线性范围6
五、检出限6
第五节仪器分析方法的应用6
第六节仪器分析的发展趋势7
思考题与习题8
第二章电化学分析法导论
第一节概述9
第二节电化学基础10
一、化学电池10
二、电池电动势11
第三节电极电位和电极的极化12
一、电极电位12
二、电极的极化与超电位14
第四节电极的类型15
一、按电极反应机理分类15
二、按电极用途分类17
思考题与习题17
第三章电位分析法
第一节概述18
第二节电位分析法基本原理18
第三节离子选择性电极和膜电位19
一、电极的基本构造19
二、膜电位19
三、离子选择性电极的主要类型20
第四节离子选择性电极的特性参数25
第五节离子选择性电极分析方法26
一、直接电位法27
二、电位滴定法29
思考题与习题31
第四章电解和库仑分析法
第一节概述33
第二节电解分析法33
一、电解分析法的基本原理33
二、电解方程式34
三、电解分析方法35
第三节库仑分析法37
一、库仑分析法的基本原理37
二、控制电位库仑分析法38
三、库仑滴定法40
四、微库仑分析法42
思考题与习题42
第五章极谱和伏安分析法
第一节概述44
第二节极谱分析法基本原理44
一、经典极谱分析的装置及测量原理44
二、极谱波的形成45
三、扩散电流方程式——极谱定量分析46
四、极谱定性分析依据——半波电位47
五、极谱法的干扰电流及其消除方法49
第三节极谱定量分析方法52
第四节极谱分析法的分类53
一、单扫描极谱法53
二、循环伏安法54
三、脉冲极谱法56
四、溶出伏安法58
思考题与习题59
第六章光谱分析法导论
第一节概述61
第二节光的性质及其与物质的相互作用61
一、光的性质及电磁波谱的分类61
二、光的能量、频率、波长和波数之间的关系61
三、光与物质间的相互作用62
四、光的吸收定律63
五、光分析法的分类66
六、光谱的产生66
七、光谱分析仪器的组成67
思考题与习题67
第七章紫外-可见吸收光谱法
第一节概述68
第二节紫外-可见吸收光谱法的基本原理68
一、分子内部的运动及分子能级69
二、能级跃迁与分子吸收光谱的类型69
第三节紫外-可见吸收光谱与分子结构的关系70
一、电子跃迁的类型70
二、生色团、助色团和吸收带73
三、影响紫外-可见吸收光谱的因素75
四、各类有机化合物的紫外-可见特征吸收光谱78
第四节紫外-可见分光光度计81
一、仪器的基本构造81
二、仪器的类型84
第五节分光光度法分析条件的选择85
一、显色反应及其条件的选择85
二、分光光度法的测量误差及测量条件的选择88
第六节紫外-可见吸收光谱法的应用90
一、定性分析90
二、结构分析91
三、定量分析93
四、示差分光光度法(量程扩展技术)95
思考题与习题96
第八章红外吸收光谱法
第一节概述98
第二节红外吸收光谱法的基本原理99
一、红外光谱的产生99
二、分子振动的形式99
三、红外吸收峰及其影响因素102
第三节红外吸收光谱与分子结构的关系103
一、基团的特征吸收峰与相关峰103
二、影响基团频率的因素105
三、常见化合物的特征基团频率106
第四节红外吸收光谱仪115
一、色散型红外吸收光谱仪115
二、傅里叶变换红外吸收光谱仪简介116
第五节红外光谱的实验技术117
一、制样时要注意的问题117
二、气体样品的制样方法117
三、液体样品的制样方法117
四、固体样品的制样方法118
第六节红外吸收光谱法的应用119
一、定性分析119
二、定量分析119
三、未知物结构的确定119
思考题与习题122
第九章分子发光分析法
第一节概述123
第二节分子荧光/磷光分析法的基本原理123
一、荧光和磷光光谱的产生123
二、荧光激发光谱和荧光发射光谱125
三、影响荧光强度的主要因素126
四、荧光强度与荧光物质浓度的关系128
第三节荧光分析仪器129
第四节分子荧光定量分析130
一、荧光定量分析方法130
二、荧光分析法的应用131
第五节化学发光分析法132
一、化学发光分析法的基本原理132
二、化学发光反应的类型133
三、化学发光法的测量仪器134
四、化学发光分析法的应用135
思考题与习题135
第十章原子发射光谱法
第一节概述137
第二节原子发射光谱法的基本原理138
一、原子发射光谱的产生138
二、原子发射光谱线138
三、谱线强度140
四、谱线的自吸与自蚀141
第三节原子发射光谱仪142
一、激发源142
二、分光系统144
三、检测系统144
四、光谱仪类型145
第四节光谱定性及定量分析149
一、光谱定性分析149
二、光谱半定量分析150
三、光谱定量分析150
思考题与习题152
第十一章原子吸收光谱法
第一节概述153
第二节原子吸收光谱法的基本原理154
一、原子吸收光谱的产生154
二、基态原子与待测元素含量的关系154
三、原子吸收谱线的轮廓与变宽155
四、原子吸收线的测量156
第三节原子吸收分光光度计159
一、光源159
二、原子化器160
三、分光系统164
四、检测系统164
五、测定条件选择164
第四节原子吸收光谱法的分析方法168
一、定量分析方法168
二、灵敏度与检出限169
第五节干扰及消除方法169
一、物理干扰及消除169
二、化学干扰及消除170
三、电离干扰及消除170
四、光谱干扰及消除170
第六节原子吸收光谱法的应用173
思考题与习题174
第十二章色谱分析法导论
第一节概述176
一、色谱法简介176
二、色谱法的分类176
三、色谱法的特点177
第二节色谱图及色谱常用术语178
一、色谱图178
二、色谱图中的有关术语178
第三节色谱分析的基本理论180
一、色谱分离过程180
二、分配平衡181
三、基本理论183
第四节分离度与基本色谱分离方程式188
一、柱效和选择性188
二、分离度188
三、基本色谱分离方程式189
第五节色谱定性和定量方法192
一、定性分析192
二、定量分析193
思考题与习题198
第十三章气相色谱法
第一节概述199
第二节气相色谱仪199
一、气相色谱流程199
二、气相色谱仪的结构200
第三节气相色谱固定相202
一、气-固色谱的固定相202
二、气-液色谱的固定相203
第四节气相色谱检测器207
一、检测器的分类207
二、热导检测器208
三、氢火焰离子化检测器210
四、电子捕获检测器212
五、火焰光度检测器213
六、氮磷检测器213
七、检测器的主要技术指标214
第五节气相色谱操作条件的选择216
一、载气及其流速的选择216
二、载体和固定液含量的选择217
三、柱温的选择217
四、进样条件的选择218
五、柱长和内径的选择218
第六节毛细管柱气相色谱法219
一、毛细管柱的特点和类型219
二、毛细管柱气相色谱速率理论方程221
三、毛细管柱气相色谱仪221
第七节气相色谱法的应用222
思考题与习题225
第十四章高效液相色谱法
第一节概述226
第二节高效液相色谱仪227
一、高压输液系统228
二、进样系统231
三、分离系统231
四、检测系统232
五、记录及数据处理系统236
六、馏分收集器237
第三节高效液相色谱法的类型237
一、高效液相色谱法的固定相和流动相237
二、液-固吸附色谱法237
三、液-液分配色谱法239
四、化学键合相色谱法240
五、离子交换色谱法242
六、凝胶色谱法244
七、高效液相色谱分离类型的选择246
思考题与习题247
第十五章毛细管电泳法
第一节概述248
一、毛细管电泳的发展概况248
二、电泳与色谱249
三、毛细管电泳的特点249
第二节毛细管电泳基本理论249
一、双电层250
二、电泳与电泳淌度250
三、电渗流与电渗现象251
四、表观淌度与权均淌度253
第三节毛细管电泳的分离原理及影响因素253
一、毛细管电泳的分离原理253
二、毛细管电泳分离的基本参数254
三、影响毛细管电泳分离的因素255
第四节毛细管电泳仪256
第五节毛细管电泳分离模式258
思考题与习题261
第十六章质谱分析法
第一节概述262
第二节质谱分析法基本原理262
第三节质谱分析仪264
一、仪器组成264
二、仪器性能指标270
第四节质谱中的主要离子271
一、常用术语271
二、质谱中的离子273
第五节有机化合物的碎裂方式275
一、分子离子峰的判别275
二、碎裂的表示方法276
三、离子分解反应的类型和反应机理277
第六节常见有机化合物的质谱裂解281
一、烷烃281
二、烯烃282
三、芳香族化合物282
四、醇类283
五、羰基化合物284
第七节质谱分析法的应用286
思考题与习题290
第十七章核磁共振波谱分析法
第一节概述291
第二节核磁共振的基本原理292
一、原子核的自旋与磁性292
二、核磁共振现象293
第三节核磁共振波谱仪和实验方法296
一、实现核磁共振的方法296
二、核磁共振波谱仪297
三、试样的制备299
第四节核磁共振氢谱300
第五节核磁共振碳谱310
一、核磁共振碳谱及其特点310
二、核磁共振碳谱的化学位移312
三、核磁共振碳谱中去耦的方法313
四、核磁共振碳谱的解析315
第六节核磁共振波谱分析法的应用317
思考题与习题318
参考文献
第一节概述1
第二节仪器分析的研究内容和方法分类2
一、光化学分析法2
二、电化学分析法2
三、色谱分析法3
四、其它仪器分析方法3
第三节仪器分析的特点4
第四节仪器分析方法的主要性能指标5
一、精密度5
二、准确度5
三、灵敏度5
四、标准曲线的线性范围6
五、检出限6
第五节仪器分析方法的应用6
第六节仪器分析的发展趋势7
思考题与习题8
第二章电化学分析法导论
第一节概述9
第二节电化学基础10
一、化学电池10
二、电池电动势11
第三节电极电位和电极的极化12
一、电极电位12
二、电极的极化与超电位14
第四节电极的类型15
一、按电极反应机理分类15
二、按电极用途分类17
思考题与习题17
第三章电位分析法
第一节概述18
第二节电位分析法基本原理18
第三节离子选择性电极和膜电位19
一、电极的基本构造19
二、膜电位19
三、离子选择性电极的主要类型20
第四节离子选择性电极的特性参数25
第五节离子选择性电极分析方法26
一、直接电位法27
二、电位滴定法29
思考题与习题31
第四章电解和库仑分析法
第一节概述33
第二节电解分析法33
一、电解分析法的基本原理33
二、电解方程式34
三、电解分析方法35
第三节库仑分析法37
一、库仑分析法的基本原理37
二、控制电位库仑分析法38
三、库仑滴定法40
四、微库仑分析法42
思考题与习题42
第五章极谱和伏安分析法
第一节概述44
第二节极谱分析法基本原理44
一、经典极谱分析的装置及测量原理44
二、极谱波的形成45
三、扩散电流方程式——极谱定量分析46
四、极谱定性分析依据——半波电位47
五、极谱法的干扰电流及其消除方法49
第三节极谱定量分析方法52
第四节极谱分析法的分类53
一、单扫描极谱法53
二、循环伏安法54
三、脉冲极谱法56
四、溶出伏安法58
思考题与习题59
第六章光谱分析法导论
第一节概述61
第二节光的性质及其与物质的相互作用61
一、光的性质及电磁波谱的分类61
二、光的能量、频率、波长和波数之间的关系61
三、光与物质间的相互作用62
四、光的吸收定律63
五、光分析法的分类66
六、光谱的产生66
七、光谱分析仪器的组成67
思考题与习题67
第七章紫外-可见吸收光谱法
第一节概述68
第二节紫外-可见吸收光谱法的基本原理68
一、分子内部的运动及分子能级69
二、能级跃迁与分子吸收光谱的类型69
第三节紫外-可见吸收光谱与分子结构的关系70
一、电子跃迁的类型70
二、生色团、助色团和吸收带73
三、影响紫外-可见吸收光谱的因素75
四、各类有机化合物的紫外-可见特征吸收光谱78
第四节紫外-可见分光光度计81
一、仪器的基本构造81
二、仪器的类型84
第五节分光光度法分析条件的选择85
一、显色反应及其条件的选择85
二、分光光度法的测量误差及测量条件的选择88
第六节紫外-可见吸收光谱法的应用90
一、定性分析90
二、结构分析91
三、定量分析93
四、示差分光光度法(量程扩展技术)95
思考题与习题96
第八章红外吸收光谱法
第一节概述98
第二节红外吸收光谱法的基本原理99
一、红外光谱的产生99
二、分子振动的形式99
三、红外吸收峰及其影响因素102
第三节红外吸收光谱与分子结构的关系103
一、基团的特征吸收峰与相关峰103
二、影响基团频率的因素105
三、常见化合物的特征基团频率106
第四节红外吸收光谱仪115
一、色散型红外吸收光谱仪115
二、傅里叶变换红外吸收光谱仪简介116
第五节红外光谱的实验技术117
一、制样时要注意的问题117
二、气体样品的制样方法117
三、液体样品的制样方法117
四、固体样品的制样方法118
第六节红外吸收光谱法的应用119
一、定性分析119
二、定量分析119
三、未知物结构的确定119
思考题与习题122
第九章分子发光分析法
第一节概述123
第二节分子荧光/磷光分析法的基本原理123
一、荧光和磷光光谱的产生123
二、荧光激发光谱和荧光发射光谱125
三、影响荧光强度的主要因素126
四、荧光强度与荧光物质浓度的关系128
第三节荧光分析仪器129
第四节分子荧光定量分析130
一、荧光定量分析方法130
二、荧光分析法的应用131
第五节化学发光分析法132
一、化学发光分析法的基本原理132
二、化学发光反应的类型133
三、化学发光法的测量仪器134
四、化学发光分析法的应用135
思考题与习题135
第十章原子发射光谱法
第一节概述137
第二节原子发射光谱法的基本原理138
一、原子发射光谱的产生138
二、原子发射光谱线138
三、谱线强度140
四、谱线的自吸与自蚀141
第三节原子发射光谱仪142
一、激发源142
二、分光系统144
三、检测系统144
四、光谱仪类型145
第四节光谱定性及定量分析149
一、光谱定性分析149
二、光谱半定量分析150
三、光谱定量分析150
思考题与习题152
第十一章原子吸收光谱法
第一节概述153
第二节原子吸收光谱法的基本原理154
一、原子吸收光谱的产生154
二、基态原子与待测元素含量的关系154
三、原子吸收谱线的轮廓与变宽155
四、原子吸收线的测量156
第三节原子吸收分光光度计159
一、光源159
二、原子化器160
三、分光系统164
四、检测系统164
五、测定条件选择164
第四节原子吸收光谱法的分析方法168
一、定量分析方法168
二、灵敏度与检出限169
第五节干扰及消除方法169
一、物理干扰及消除169
二、化学干扰及消除170
三、电离干扰及消除170
四、光谱干扰及消除170
第六节原子吸收光谱法的应用173
思考题与习题174
第十二章色谱分析法导论
第一节概述176
一、色谱法简介176
二、色谱法的分类176
三、色谱法的特点177
第二节色谱图及色谱常用术语178
一、色谱图178
二、色谱图中的有关术语178
第三节色谱分析的基本理论180
一、色谱分离过程180
二、分配平衡181
三、基本理论183
第四节分离度与基本色谱分离方程式188
一、柱效和选择性188
二、分离度188
三、基本色谱分离方程式189
第五节色谱定性和定量方法192
一、定性分析192
二、定量分析193
思考题与习题198
第十三章气相色谱法
第一节概述199
第二节气相色谱仪199
一、气相色谱流程199
二、气相色谱仪的结构200
第三节气相色谱固定相202
一、气-固色谱的固定相202
二、气-液色谱的固定相203
第四节气相色谱检测器207
一、检测器的分类207
二、热导检测器208
三、氢火焰离子化检测器210
四、电子捕获检测器212
五、火焰光度检测器213
六、氮磷检测器213
七、检测器的主要技术指标214
第五节气相色谱操作条件的选择216
一、载气及其流速的选择216
二、载体和固定液含量的选择217
三、柱温的选择217
四、进样条件的选择218
五、柱长和内径的选择218
第六节毛细管柱气相色谱法219
一、毛细管柱的特点和类型219
二、毛细管柱气相色谱速率理论方程221
三、毛细管柱气相色谱仪221
第七节气相色谱法的应用222
思考题与习题225
第十四章高效液相色谱法
第一节概述226
第二节高效液相色谱仪227
一、高压输液系统228
二、进样系统231
三、分离系统231
四、检测系统232
五、记录及数据处理系统236
六、馏分收集器237
第三节高效液相色谱法的类型237
一、高效液相色谱法的固定相和流动相237
二、液-固吸附色谱法237
三、液-液分配色谱法239
四、化学键合相色谱法240
五、离子交换色谱法242
六、凝胶色谱法244
七、高效液相色谱分离类型的选择246
思考题与习题247
第十五章毛细管电泳法
第一节概述248
一、毛细管电泳的发展概况248
二、电泳与色谱249
三、毛细管电泳的特点249
第二节毛细管电泳基本理论249
一、双电层250
二、电泳与电泳淌度250
三、电渗流与电渗现象251
四、表观淌度与权均淌度253
第三节毛细管电泳的分离原理及影响因素253
一、毛细管电泳的分离原理253
二、毛细管电泳分离的基本参数254
三、影响毛细管电泳分离的因素255
第四节毛细管电泳仪256
第五节毛细管电泳分离模式258
思考题与习题261
第十六章质谱分析法
第一节概述262
第二节质谱分析法基本原理262
第三节质谱分析仪264
一、仪器组成264
二、仪器性能指标270
第四节质谱中的主要离子271
一、常用术语271
二、质谱中的离子273
第五节有机化合物的碎裂方式275
一、分子离子峰的判别275
二、碎裂的表示方法276
三、离子分解反应的类型和反应机理277
第六节常见有机化合物的质谱裂解281
一、烷烃281
二、烯烃282
三、芳香族化合物282
四、醇类283
五、羰基化合物284
第七节质谱分析法的应用286
思考题与习题290
第十七章核磁共振波谱分析法
第一节概述291
第二节核磁共振的基本原理292
一、原子核的自旋与磁性292
二、核磁共振现象293
第三节核磁共振波谱仪和实验方法296
一、实现核磁共振的方法296
二、核磁共振波谱仪297
三、试样的制备299
第四节核磁共振氢谱300
第五节核磁共振碳谱310
一、核磁共振碳谱及其特点310
二、核磁共振碳谱的化学位移312
三、核磁共振碳谱中去耦的方法313
四、核磁共振碳谱的解析315
第六节核磁共振波谱分析法的应用317
思考题与习题318
参考文献
















