分析化学(下册)(第四版) / “十二五”普通高等教育本科国家级规划教材
定价:¥69.00
作者: 胡育筑
出版时间:2026-08
出版社:科学出版社
“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材
试读- 科学出版社
- 9787030449191
- 4-10
- 60261588-2
- 16开
- 2026-08
- 580
- 理学
- 化学类
- 化学、化工、药学
- 本科
作者简介
内容简介
本书是“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材,也是“十二五”江苏省高等学校重点教材(编号:2013-1-039)。
全书分为上、下册,上册为定量化学分析部分,共9章,包括绪论、误差和分析数据处理、重量分析法、滴定分析法导论、酸碱滴定法、络合滴定法、沉淀滴定法、氧化还原滴定法及取样与样品预处理方法; 下册为仪器分析部分,共16章, 包括绪论、 电位分析法和永停滴定法、光谱分析法导论、 紫外可见分光光度法、分子发光分析法、红外吸收光谱法、核磁共振波谱法、质谱法、 光谱综合解析法、原子光谱分析法、色谱分析法导论、经典液相色谱法、气相色谱法、高效液相色谱法、毛细管电泳法及色谱联用技术。各章末附有习题;上、下册分别附有习题参考答案、主要参考文献及附录。
本书努力将分析化学理论和医药行业实践相结合,应用示例大多结合医药实际及药典,符合对药物质量控制及药品检验方法验证的有关规定。本书配套教材包括《分析化学简明教程》、《分析化学习题集》、《分析化学实验》及《分析化学多媒体教学软件》等。
全书分为上、下册,上册为定量化学分析部分,共9章,包括绪论、误差和分析数据处理、重量分析法、滴定分析法导论、酸碱滴定法、络合滴定法、沉淀滴定法、氧化还原滴定法及取样与样品预处理方法; 下册为仪器分析部分,共16章, 包括绪论、 电位分析法和永停滴定法、光谱分析法导论、 紫外可见分光光度法、分子发光分析法、红外吸收光谱法、核磁共振波谱法、质谱法、 光谱综合解析法、原子光谱分析法、色谱分析法导论、经典液相色谱法、气相色谱法、高效液相色谱法、毛细管电泳法及色谱联用技术。各章末附有习题;上、下册分别附有习题参考答案、主要参考文献及附录。
本书努力将分析化学理论和医药行业实践相结合,应用示例大多结合医药实际及药典,符合对药物质量控制及药品检验方法验证的有关规定。本书配套教材包括《分析化学简明教程》、《分析化学习题集》、《分析化学实验》及《分析化学多媒体教学软件》等。
目录
目录
第四版前言
第三版前言
第二版前言
第一版前言
第1章绪论1
1.1概述1
1.2仪器分析的特点1
1.3仪器分析方法及其分类1
1.4分析仪器基础简介2
1.4.1分析仪器的基本结构单元2
1.4.2分析仪器的性能指标及其选择2
1.5仪器分析方法的建立和验证4
1.5.1仪器分析方法的建立4
1.5.2分析仪器的系统适用性试验4
1.5.3实验数据的校正和结果处理5
1.6仪器分析学科发展与展望简介5
1.6.1仪器分析学科发展进程的启示5
1.6.2当代仪器分析学科的发展趋势6
1.6.3近期仪器分析重点发展的领域6
思考题7
第2章电位分析法和永停滴定法8
2.1概述8
2.2电位分析法的基本原理8
2.2.1化学电池和电池电动势8
2.2.2相界电位和液接电位10
2.2.3电极的分类10
2.2.4可逆电极和可逆电池12
2.2.5电极电位的测量12
2.3直接电位法13
2.3.1氢离子活度的测定13
2.3.2其他离子浓度的测定17
2.4电位滴定法23
2.4.1仪器装置和方法原理23
2.4.2确定电位滴定终点的方法24
2.4.3应用与示例 25
2.5永停滴定法27
2.5.1基本原理27
2.5.2仪器与实验方法28
2.5.3永停滴定法的应用与示例29
本章小结30
思考题31
习题32
第3章光谱分析法导论33
3.1概述33
3.2光谱分析法的基本原理33
3.2.1电磁辐射的二象性33
3.2.2电磁波谱35
3.2.3电磁辐射与物质的相互作用36
3.3光谱分析法的分类38
3.3.1原子光谱法和分子光谱法38
3.3.2吸收光谱法和发射光谱法39
3.3.3基于不同能级跃迁的光谱法分类40
3.3.4质谱法41
3.4光谱分析仪器41
3.4.1光谱分析仪器的基本结构41
3.4.2光源42
3.4.3波长选择器42
3.4.4检测器44
3.5光谱分析法的进展简介44
3.5.1新型仪器配件和仪器自动化、微型化的发展44
3.5.2原子光谱分析45
3.5.3分子光谱分析45
3.5.4光谱成像技术45
3.5.5联用技术和多维光谱45
本章小结46
思考题47
习题47
第4章紫外可见分光光度法48
4.1概述48
4.2基本原理48
4.2.1分子光谱的产生48
4.2.2电子跃迁类型49
4.2.3常用术语50
4.2.4吸收带及其与分子结构的关系51
4.2.5影响吸收带的因素53
4.3定量分析基础55
4.3.1LambertBeer定律55
4.3.2偏离Beer定律的因素56
4.4紫外可见分光光度计58
4.4.1主要组成部件58
4.4.2分光光度计的类型61
4.4.3分光光度计的校正与检定62
4.5常规分析方法63
4.5.1定性鉴别63
4.5.2纯度检查65
4.5.3单组分样品定量方法65
4.5.4多组分样品定量方法67
4.5.5光电比色法70
4.5.6酸碱平衡常数的测定72
4.6有机化合物结构研究简介73
4.6.1有机化合物的紫外吸收光谱73
4.6.2有机化合物结构的研究75
4.7应用与示例76
本章小结77
思考题79
习题79
第5章分子发光分析法81
5.1概述81
5.2分子荧光分析法81
5.2.1基本原理81
5.2.2定量分析方法89
5.2.3荧光分析技术及应用90
5.3化学发光分析法95
5.3.1基本原理95
5.3.2化学发光反应的类型96
5.3.3化学发光分析仪98
5.3.4化学发光分析技术的应用98
5.4分子发光分析新技术简介99
5.4.1无机化合物的分析99
5.4.2有机化合物的分析100
本章小结102
思考题103
习题104
第6章红外吸收光谱法105
6.1概述105
6.1.1红外线的区划105
6.1.2红外吸收光谱的表示方法105
6.1.3红外吸收光谱与紫外吸收光谱的区别107
6.1.4用途108
6.2基本原理108
6.2.1振动能级与振动光谱108
6.2.2振动形式109
6.2.3基频峰与泛频峰112
6.2.4特征峰与相关峰114
6.2.5吸收峰的位置115
6.2.6吸收峰的强度120
6.3典型光谱121
6.3.1脂肪烃类121
6.3.2芳香烃类123
6.3.3醚、醇与酚类125
6.3.4羰基化合物127
6.3.5含氮化合物131
6.4红外光谱仪及制样133
6.4.1光栅红外光谱仪133
6.4.2傅里叶变换红外光谱仪133
6.4.3仪器性能135
6.4.4制样136
6.5光谱解析方法与示例136
6.5.1光谱解析方法136
6.5.2光谱解析示例139
6.6定量分析方法141
6.7近红外吸收光谱法简介143
6.7.1近红外吸收光谱法和中红外吸收光谱法的区别143
6.7.2近红外吸收光谱分析方法简介143
6.7.3近红外吸收光谱法在药物分析上的应用144
本章小结145
思考题146
习题146
第7章核磁共振波谱法150
7.1概述150
7.2基本原理151
7.2.1原子核的自旋与磁矩151
7.2.2核磁共振152
7.2.3核的弛豫历程155
7.2.4自由感应衰减信号与脉冲傅里叶变换核磁共振仪156
7.3化学位移157
7.3.1化学位移及其表示方法157
7.3.2化学位移及其影响因素159
7.3.3各类型质子的化学位移161
7.3.4质子化学位移的计算162
7.4自旋偶合和自旋系统165
7.4.1自旋偶合与自旋分裂165
7.4.2自旋系统169
7.5核磁共振氢谱的解析方法171
7.5.1送样要求171
7.5.2氢分布的计算171
7.5.3解析顺序171
7.5.4解析示例172
7.6核磁共振波谱新技术简介173
7.6.1核磁共振碳谱相关谱技术应用示例173
7.6.22DNMR相关谱技术177
7.6.3碳谱解析示例179
本章小结179
思考题181
习题181
第8章质谱法184
8.1概述184
8.2质谱仪及其工作原理185
8.2.1质谱仪的基本部件185
8.2.2样品的导入与离子源185
8.2.3质量分析器188
8.2.4离子检测器和真空系统191
8.2.5质谱仪的主要性能指标191
8.3各类离子及其裂解过程192
8.3.1阳离子的裂解类型192
8.3.2离子的分类及其特点193
8.4典型有机化合物的质谱特征196
8.4.1烃类196
8.4.2羟基化合物198
8.4.3羰基化合物199
8.5质谱法测定分子结构原理201
8.5.1相对分子质量的测定201
8.5.2分子式的确定202
8.5.3解析程序与示例203
8.6质谱法在医药学中的应用207
8.6.1药物定性、定量分析207
8.6.2无机质谱和生物质谱简介209
本章小结210
思考题211
习题212
第9章光谱综合解析法215
9.1各种光谱在综合解析中的作用215
9.1.1质谱215
9.1.2紫外吸收光谱215
9.1.3红外吸收光谱215
9.1.4核磁共振氢谱216
9.1.5核磁共振碳谱216
9.1.6无畸变极化转移增益技术216
9.1.7核磁共振相关谱216
9.2光谱解析的一般步骤216
9.2.1了解样品的来源216
9.2.2光谱解析顺序217
9.2.3验证217
9.3解析示例218
本章小结226
习题227
第10章原子光谱分析法234
10.1概述234
10.2原子吸收分光光度法234
10.2.1基本原理234
10.2.2原子在各能级的分布236
10.2.3原子吸收线的形状236
10.2.4原子吸收值与原子浓度的关系238
10.2.5原子吸收分光光度计238
10.2.6定量分析方法241
10.2.7实验技术242
10.2.8应用与示例245
10.3原子发射光谱法简介245
10.3.1基本原理245
10.3.2原子发射光谱仪246
10.3.3定性分析247
10.3.4半定量分析法247
10.3.5定量分析247
10.3.6应用与示例249
10.4原子光谱法在药学中的应用249
本章小结250
思考题252
习题252
第11章色谱分析法导论253
11.1概述253
11.2色谱法的基础知识254
11.2.1色谱过程254
11.2.2色谱法的基本术语255
11.2.3色谱法的分类259
11.3色谱分离的基本理论260
11.3.1分配系数与保留行为的关系260
11.3.2等温线260
11.3.3塔板理论260
11.3.4速率理论262
11.4色谱分析方法的选择和优化264
11.4.1色谱分离指标264
11.4.2对色谱系统的要求266
11.4.3定性和定量方法267
11.5色谱分析法进展简介268
本章小结270
思考题271
习题272
第12章经典液相色谱法274
12.1概述274
12.2柱色谱法274
12.2.1吸附色谱法274
12.2.2分配色谱法277
12.2.3离子交换色谱法278
12.2.4分子排阻色谱法281
12.3平面色谱法283
12.3.1平面色谱参数284
12.3.2薄层色谱法286
12.3.3薄层色谱扫描法简介290
12.3.4纸色谱法291
12.3.5应用与示例292
本章小结294
思考题296
习题296
第13章气相色谱法298
13.1概述298
13.2填充柱气相色谱法299
13.2.1载体299
13.2.2固体固定相300
13.2.3固定液302
13.2.4色谱柱的填充与处理305
13.3毛细管气相色谱法307
13.3.1毛细管气相色谱法的特点307
13.3.2毛细管柱(开管柱)速率理论308
13.3.3毛细管色谱柱308
13.4衍生化气相色谱法311
13.4.1硅烷化反应法311
13.4.2酰化反应法311
13.5气相色谱仪312
13.5.1气相色谱仪的主要部件312
13.5.2数据处理与实验条件的选择317
13.5.3毛细管气相色谱仪简介320
13.6定性与定量分析方法322
13.6.1定性分析法322
13.6.2定量分析法322
13.7应用与示例326
13.7.1合成药物分析326
13.7.2中药成分研究327
13.7.3体内药物分析327
13.7.4药物残留溶剂的检测328
本章小结328
思考题329
习题330
第14章高效液相色谱法331
14.1概述331
14.2高效液相色谱法的分类与基本原理332
14.2.1高效液相色谱法的分类332
14.2.2基本原理333
14.3各类高效液相色谱法335
14.3.1液固吸附色谱法335
14.3.2液液分配色谱法336
14.3.3化学键合相色谱法336
14.3.4其他色谱法339
14.4固定相340
14.4.1硅胶341
14.4.2化学键合相342
14.4.3其他固定相343
14.5流动相346
14.5.1分离方程式346
14.5.2Snyder溶剂分类346
14.5.3正相洗脱与反相洗脱348
14.5.4洗脱方式349
14.5.5溶剂系统选择的一般原则349
14.6高效液相色谱仪350
14.6.1输液泵350
14.6.2色谱柱与进样器351
14.6.3检测器352
14.6.4超高效液相色谱仪355
14.7定性、定量分析方法357
14.7.1定性分析方法357
14.7.2定量分析方法357
14.8应用与示例360
本章小结364
思考题365
习题366
第15章毛细管电泳法367
15.1概述367
15.2基本原理368
15.2.1毛细管电泳柱效高的原因368
15.2.2电泳和电泳淌度368
15.2.3电渗和电渗淌度369
15.2.4表观淌度370
15.2.5柱效和分离度370
15.3毛细管电泳的分离模式371
15.3.1毛细管电分离分析法的分类371
15.3.2毛细管区带电泳372
15.3.3胶束电动毛细管色谱法373
15.3.4环糊精电动毛细管电色谱法374
15.3.5其他毛细管电泳法375
15.3.6毛细管电色谱法376
15.4毛细管电泳的实验操作377
15.4.1进样方式377
15.4.2分离系统377
15.4.3检测系统378
15.5定性和定量分析方法378
15.5.1定性分析方法378
15.5.2定量分析方法378
15.6毛细管电泳法的应用378
本章小结380
思考题381
习题381
第16章色谱联用技术382
16.1概述382
16.2全二维气相色谱法简介383
16.3气相色谱质谱联用技术384
16.3.1气相色谱质谱联用仪的组成384
16.3.2气相色谱质谱联用仪的工作原理386
16.3.3气相色谱质谱联用技术的优点386
16.4液相色谱质谱联用技术387
16.4.1仪器组成和工作原理387
16.4.2仪器的基本功能390
16.4.3液相色谱质谱联用技术的优点390
16.5毛细管电泳质谱联用技术简介391
16.6应用与示例392
本章小结395
思考题395
主要参考文献396
附录398
附录Ⅰ国际相对原子质量表398
附录Ⅱ常用化学分析常数简表399
附录Ⅲ主要基团的红外特征吸收404
附录Ⅳ质子化学位移简表408
附录Ⅴ质谱中常见的中性碎片与碎片离子408
符号及缩写411
习题参考答案414
第四版前言
第三版前言
第二版前言
第一版前言
第1章绪论1
1.1概述1
1.2仪器分析的特点1
1.3仪器分析方法及其分类1
1.4分析仪器基础简介2
1.4.1分析仪器的基本结构单元2
1.4.2分析仪器的性能指标及其选择2
1.5仪器分析方法的建立和验证4
1.5.1仪器分析方法的建立4
1.5.2分析仪器的系统适用性试验4
1.5.3实验数据的校正和结果处理5
1.6仪器分析学科发展与展望简介5
1.6.1仪器分析学科发展进程的启示5
1.6.2当代仪器分析学科的发展趋势6
1.6.3近期仪器分析重点发展的领域6
思考题7
第2章电位分析法和永停滴定法8
2.1概述8
2.2电位分析法的基本原理8
2.2.1化学电池和电池电动势8
2.2.2相界电位和液接电位10
2.2.3电极的分类10
2.2.4可逆电极和可逆电池12
2.2.5电极电位的测量12
2.3直接电位法13
2.3.1氢离子活度的测定13
2.3.2其他离子浓度的测定17
2.4电位滴定法23
2.4.1仪器装置和方法原理23
2.4.2确定电位滴定终点的方法24
2.4.3应用与示例 25
2.5永停滴定法27
2.5.1基本原理27
2.5.2仪器与实验方法28
2.5.3永停滴定法的应用与示例29
本章小结30
思考题31
习题32
第3章光谱分析法导论33
3.1概述33
3.2光谱分析法的基本原理33
3.2.1电磁辐射的二象性33
3.2.2电磁波谱35
3.2.3电磁辐射与物质的相互作用36
3.3光谱分析法的分类38
3.3.1原子光谱法和分子光谱法38
3.3.2吸收光谱法和发射光谱法39
3.3.3基于不同能级跃迁的光谱法分类40
3.3.4质谱法41
3.4光谱分析仪器41
3.4.1光谱分析仪器的基本结构41
3.4.2光源42
3.4.3波长选择器42
3.4.4检测器44
3.5光谱分析法的进展简介44
3.5.1新型仪器配件和仪器自动化、微型化的发展44
3.5.2原子光谱分析45
3.5.3分子光谱分析45
3.5.4光谱成像技术45
3.5.5联用技术和多维光谱45
本章小结46
思考题47
习题47
第4章紫外可见分光光度法48
4.1概述48
4.2基本原理48
4.2.1分子光谱的产生48
4.2.2电子跃迁类型49
4.2.3常用术语50
4.2.4吸收带及其与分子结构的关系51
4.2.5影响吸收带的因素53
4.3定量分析基础55
4.3.1LambertBeer定律55
4.3.2偏离Beer定律的因素56
4.4紫外可见分光光度计58
4.4.1主要组成部件58
4.4.2分光光度计的类型61
4.4.3分光光度计的校正与检定62
4.5常规分析方法63
4.5.1定性鉴别63
4.5.2纯度检查65
4.5.3单组分样品定量方法65
4.5.4多组分样品定量方法67
4.5.5光电比色法70
4.5.6酸碱平衡常数的测定72
4.6有机化合物结构研究简介73
4.6.1有机化合物的紫外吸收光谱73
4.6.2有机化合物结构的研究75
4.7应用与示例76
本章小结77
思考题79
习题79
第5章分子发光分析法81
5.1概述81
5.2分子荧光分析法81
5.2.1基本原理81
5.2.2定量分析方法89
5.2.3荧光分析技术及应用90
5.3化学发光分析法95
5.3.1基本原理95
5.3.2化学发光反应的类型96
5.3.3化学发光分析仪98
5.3.4化学发光分析技术的应用98
5.4分子发光分析新技术简介99
5.4.1无机化合物的分析99
5.4.2有机化合物的分析100
本章小结102
思考题103
习题104
第6章红外吸收光谱法105
6.1概述105
6.1.1红外线的区划105
6.1.2红外吸收光谱的表示方法105
6.1.3红外吸收光谱与紫外吸收光谱的区别107
6.1.4用途108
6.2基本原理108
6.2.1振动能级与振动光谱108
6.2.2振动形式109
6.2.3基频峰与泛频峰112
6.2.4特征峰与相关峰114
6.2.5吸收峰的位置115
6.2.6吸收峰的强度120
6.3典型光谱121
6.3.1脂肪烃类121
6.3.2芳香烃类123
6.3.3醚、醇与酚类125
6.3.4羰基化合物127
6.3.5含氮化合物131
6.4红外光谱仪及制样133
6.4.1光栅红外光谱仪133
6.4.2傅里叶变换红外光谱仪133
6.4.3仪器性能135
6.4.4制样136
6.5光谱解析方法与示例136
6.5.1光谱解析方法136
6.5.2光谱解析示例139
6.6定量分析方法141
6.7近红外吸收光谱法简介143
6.7.1近红外吸收光谱法和中红外吸收光谱法的区别143
6.7.2近红外吸收光谱分析方法简介143
6.7.3近红外吸收光谱法在药物分析上的应用144
本章小结145
思考题146
习题146
第7章核磁共振波谱法150
7.1概述150
7.2基本原理151
7.2.1原子核的自旋与磁矩151
7.2.2核磁共振152
7.2.3核的弛豫历程155
7.2.4自由感应衰减信号与脉冲傅里叶变换核磁共振仪156
7.3化学位移157
7.3.1化学位移及其表示方法157
7.3.2化学位移及其影响因素159
7.3.3各类型质子的化学位移161
7.3.4质子化学位移的计算162
7.4自旋偶合和自旋系统165
7.4.1自旋偶合与自旋分裂165
7.4.2自旋系统169
7.5核磁共振氢谱的解析方法171
7.5.1送样要求171
7.5.2氢分布的计算171
7.5.3解析顺序171
7.5.4解析示例172
7.6核磁共振波谱新技术简介173
7.6.1核磁共振碳谱相关谱技术应用示例173
7.6.22DNMR相关谱技术177
7.6.3碳谱解析示例179
本章小结179
思考题181
习题181
第8章质谱法184
8.1概述184
8.2质谱仪及其工作原理185
8.2.1质谱仪的基本部件185
8.2.2样品的导入与离子源185
8.2.3质量分析器188
8.2.4离子检测器和真空系统191
8.2.5质谱仪的主要性能指标191
8.3各类离子及其裂解过程192
8.3.1阳离子的裂解类型192
8.3.2离子的分类及其特点193
8.4典型有机化合物的质谱特征196
8.4.1烃类196
8.4.2羟基化合物198
8.4.3羰基化合物199
8.5质谱法测定分子结构原理201
8.5.1相对分子质量的测定201
8.5.2分子式的确定202
8.5.3解析程序与示例203
8.6质谱法在医药学中的应用207
8.6.1药物定性、定量分析207
8.6.2无机质谱和生物质谱简介209
本章小结210
思考题211
习题212
第9章光谱综合解析法215
9.1各种光谱在综合解析中的作用215
9.1.1质谱215
9.1.2紫外吸收光谱215
9.1.3红外吸收光谱215
9.1.4核磁共振氢谱216
9.1.5核磁共振碳谱216
9.1.6无畸变极化转移增益技术216
9.1.7核磁共振相关谱216
9.2光谱解析的一般步骤216
9.2.1了解样品的来源216
9.2.2光谱解析顺序217
9.2.3验证217
9.3解析示例218
本章小结226
习题227
第10章原子光谱分析法234
10.1概述234
10.2原子吸收分光光度法234
10.2.1基本原理234
10.2.2原子在各能级的分布236
10.2.3原子吸收线的形状236
10.2.4原子吸收值与原子浓度的关系238
10.2.5原子吸收分光光度计238
10.2.6定量分析方法241
10.2.7实验技术242
10.2.8应用与示例245
10.3原子发射光谱法简介245
10.3.1基本原理245
10.3.2原子发射光谱仪246
10.3.3定性分析247
10.3.4半定量分析法247
10.3.5定量分析247
10.3.6应用与示例249
10.4原子光谱法在药学中的应用249
本章小结250
思考题252
习题252
第11章色谱分析法导论253
11.1概述253
11.2色谱法的基础知识254
11.2.1色谱过程254
11.2.2色谱法的基本术语255
11.2.3色谱法的分类259
11.3色谱分离的基本理论260
11.3.1分配系数与保留行为的关系260
11.3.2等温线260
11.3.3塔板理论260
11.3.4速率理论262
11.4色谱分析方法的选择和优化264
11.4.1色谱分离指标264
11.4.2对色谱系统的要求266
11.4.3定性和定量方法267
11.5色谱分析法进展简介268
本章小结270
思考题271
习题272
第12章经典液相色谱法274
12.1概述274
12.2柱色谱法274
12.2.1吸附色谱法274
12.2.2分配色谱法277
12.2.3离子交换色谱法278
12.2.4分子排阻色谱法281
12.3平面色谱法283
12.3.1平面色谱参数284
12.3.2薄层色谱法286
12.3.3薄层色谱扫描法简介290
12.3.4纸色谱法291
12.3.5应用与示例292
本章小结294
思考题296
习题296
第13章气相色谱法298
13.1概述298
13.2填充柱气相色谱法299
13.2.1载体299
13.2.2固体固定相300
13.2.3固定液302
13.2.4色谱柱的填充与处理305
13.3毛细管气相色谱法307
13.3.1毛细管气相色谱法的特点307
13.3.2毛细管柱(开管柱)速率理论308
13.3.3毛细管色谱柱308
13.4衍生化气相色谱法311
13.4.1硅烷化反应法311
13.4.2酰化反应法311
13.5气相色谱仪312
13.5.1气相色谱仪的主要部件312
13.5.2数据处理与实验条件的选择317
13.5.3毛细管气相色谱仪简介320
13.6定性与定量分析方法322
13.6.1定性分析法322
13.6.2定量分析法322
13.7应用与示例326
13.7.1合成药物分析326
13.7.2中药成分研究327
13.7.3体内药物分析327
13.7.4药物残留溶剂的检测328
本章小结328
思考题329
习题330
第14章高效液相色谱法331
14.1概述331
14.2高效液相色谱法的分类与基本原理332
14.2.1高效液相色谱法的分类332
14.2.2基本原理333
14.3各类高效液相色谱法335
14.3.1液固吸附色谱法335
14.3.2液液分配色谱法336
14.3.3化学键合相色谱法336
14.3.4其他色谱法339
14.4固定相340
14.4.1硅胶341
14.4.2化学键合相342
14.4.3其他固定相343
14.5流动相346
14.5.1分离方程式346
14.5.2Snyder溶剂分类346
14.5.3正相洗脱与反相洗脱348
14.5.4洗脱方式349
14.5.5溶剂系统选择的一般原则349
14.6高效液相色谱仪350
14.6.1输液泵350
14.6.2色谱柱与进样器351
14.6.3检测器352
14.6.4超高效液相色谱仪355
14.7定性、定量分析方法357
14.7.1定性分析方法357
14.7.2定量分析方法357
14.8应用与示例360
本章小结364
思考题365
习题366
第15章毛细管电泳法367
15.1概述367
15.2基本原理368
15.2.1毛细管电泳柱效高的原因368
15.2.2电泳和电泳淌度368
15.2.3电渗和电渗淌度369
15.2.4表观淌度370
15.2.5柱效和分离度370
15.3毛细管电泳的分离模式371
15.3.1毛细管电分离分析法的分类371
15.3.2毛细管区带电泳372
15.3.3胶束电动毛细管色谱法373
15.3.4环糊精电动毛细管电色谱法374
15.3.5其他毛细管电泳法375
15.3.6毛细管电色谱法376
15.4毛细管电泳的实验操作377
15.4.1进样方式377
15.4.2分离系统377
15.4.3检测系统378
15.5定性和定量分析方法378
15.5.1定性分析方法378
15.5.2定量分析方法378
15.6毛细管电泳法的应用378
本章小结380
思考题381
习题381
第16章色谱联用技术382
16.1概述382
16.2全二维气相色谱法简介383
16.3气相色谱质谱联用技术384
16.3.1气相色谱质谱联用仪的组成384
16.3.2气相色谱质谱联用仪的工作原理386
16.3.3气相色谱质谱联用技术的优点386
16.4液相色谱质谱联用技术387
16.4.1仪器组成和工作原理387
16.4.2仪器的基本功能390
16.4.3液相色谱质谱联用技术的优点390
16.5毛细管电泳质谱联用技术简介391
16.6应用与示例392
本章小结395
思考题395
主要参考文献396
附录398
附录Ⅰ国际相对原子质量表398
附录Ⅱ常用化学分析常数简表399
附录Ⅲ主要基团的红外特征吸收404
附录Ⅳ质子化学位移简表408
附录Ⅴ质谱中常见的中性碎片与碎片离子408
符号及缩写411
习题参考答案414

















