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基礎儀器分析 版權信息
- ISBN:9787030559425
- 條形碼:9787030559425 ; 978-7-03-055942-5
- 裝幀:暫無
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>
基礎儀器分析 本書特色
《基礎儀器分析》共25章,涉及光譜及波譜分析、電化學分析、色譜及分離分析和成像分析。在相關章節中列舉了儀器分析知識在藥物分析中的應用實例,可進一步理解儀器分析的基礎知識與藥學專業的關系,并為藥物分析課程的學習打下基礎。每章后均有不同形式的習題,可用于理解和鞏固基礎知識。
基礎儀器分析 內容簡介
包括緒論、電位分析法及永停滴定法、光學分析法概論、紫外一可見分光光度法、分子發光分析法、紅外分光光度法、核磁共振波譜法、質譜法、原子吸收分光光度法、色譜分析法概論、氣相色譜法、高效液相色譜法、平面色譜法、毛細管電泳法及色譜聯用技術等。
基礎儀器分析 目錄
目錄
前言
第1章 緒論 1
1.1 什么是儀器分析 2
1.1.1 分析儀器 2
1.1.2 儀器分析 3
1.2 為什么要學習儀器分析 3
1.2.1 儀器分析的任務 3
1.2.2 可用于分析目的物質性質 4
1.2.3 儀器分析的內容 5
1.2.4 分析儀器的類型與結構 5
1.3 如何學好儀器分析 6
1.4 現代儀器分析在新藥研發中的應用 7
1.4.1 藥物發現過程中的儀器分析 7
1.4.2 藥物臨床前研究過程中的儀器分析 7
1.4.3 藥物臨床研究過程中的儀器分析 8
1.4.4 藥物生產、上市及上市后監測過程中的儀器分析 8
1.5 儀器分析發展簡史 9
1.5.1 分析儀器發展的三個階段及特征 9
1.5.2 儀器分析的發展趨勢 11
第1篇 光譜及波譜分析
第2章 光譜分析導論 14
2.1 光的本質 14
2.1.1 光的波粒二象性 14
2.1.2 電磁波 16
2.2 光與物質的相互作用 18
2.2.1 物質的光吸收與光發射 18
2.2.2 物質的光散射 20
2.2.3 光與物質作用的其他方式 21
2.3 物質的顏色及測量 21
2.3.1 物質的顏色與光的關系 21
2.3.2 人類的色覺 23
2.3.3 三原色原理 25
2.3.4 標準色度學系統 26
2.3.5 色度計算方法 27
2.4 光譜分析儀器 28
2.4.1 光譜分析儀器的基本結構 28
2.4.2 光源 28
2.4.3 單色系統 28
2.4.4 樣品室 29
2.4.5 檢測系統 30
2.4.6 數據處理和顯示系統 31
2.5 光譜分析法 31
2.5.1 光譜分析法的分類 31
2.5.2 光譜分析法的屬性 33
第3章 紫外-可見分子吸收光譜分析 36
3.1 分子軌道理論與有機分子的電子躍遷 36
3.1.1 分子軌道理論 36
3.1.2 電子躍遷的類型 37
3.1.3 生色團和助色團 39
3.1.4 波長紅移與藍移、增色與減色效應 40
3.2 有機化合物的紫外-可見吸收光譜 42
3.2.1 飽和烴及其衍生物 42
3.2.2 不飽和烴及其共軛烯烴 43
3.2.3 羰基化合物 43
3.2.4 芳香族化合物 43
3.3 無機化合物的紫外-可見吸收光譜 45
3.3.1 電荷轉移躍遷 45
3.3.2 配位場躍遷 45
3.4 影響紫外-可見分子吸收光譜的因素 46
3.4.1 分子結構對光吸收的影響 46
3.4.2 環境效應 47
3.5 光吸收定律 49
3.5.1 朗伯-比爾定律 49
3.5.2 摩爾吸光系數和桑德爾靈敏度 50
3.5.3 朗伯-比爾定律成立的前提條件 51
3.5.4 朗伯-比爾定律的偏離 52
3.6 紫外-可見分光光度計 54
3.6.1 光源 55
3.6.2 雙光束光路系統 55
3.6.3 樣品池 55
3.7 分子吸收光譜的測定 57
3.7.1 試樣的制備 57
3.7.2 測量條件的選擇 57
3.7.3 參比溶液的選擇 59
3.8 金屬離子的測定 60
3.8.1 顯色反應 60
3.8.2 顯色劑 60
3.8.3 顯色條件的選擇 62
3.8.4 干擾及其消除方法 64
3.9 分子吸收光譜在藥物分析中的應用 65
3.9.1 定性分析 65
3.9.2 定量分析 67
第4章 紅外吸收光譜分析 72
4.1 概述 72
4.1.1 基本概念 72
4.1.2 紅外光譜分析的特點及主要應用領域 73
4.2 紅外吸收光譜分析法的基本原理 74
4.2.1 產生分子紅外吸收的條件 74
4.2.2 紅外光譜分析的理論模型 75
4.2.3 影響紅外吸收峰強度的因素 77
4.2.4 影響基團吸收峰位置的因素 78
4.3 紅外吸收光譜與分子結構 80
4.3.1 官能團區和指紋區 80
4.3.2 紅外光譜的基本區域 81
4.3.3 典型化學鍵的紅外吸收光譜 83
4.4 紅外光譜分析法 85
4.4.1 紅外光譜定性分析 85
4.4.2 紅外光譜定量分析 85
4.5 紅外吸收光譜儀及樣品制備技術 86
4.5.1 紅外吸收光譜儀的類型及構成 86
4.5.2 紅外光譜分析的樣品制備 88
4.6 近紅外光譜分析 89
4.6.1 概述 89
4.6.2 近紅外光譜分析原理 90
4.6.3 近紅外譜帶的歸屬 91
4.6.4 近紅外光譜分析儀器簡介 92
4.7 紅外吸收光譜分析在藥物研發中的應用 95
4.7.1 在合成類藥物研發中的應用 95
4.7.2 在中藥活性組分研發中的應用 95
4.7.3 藥品鑒定和分析示例 96
4.7.4 制藥過程分析中的應用示例 97
第5章 分子發光分析 100
5.1 分子發光的類型 100
5.2 分子熒光分析法 101
5.2.1 熒光及磷光 101
5.2.2 分子熒光和磷光的產生 102
5.2.3 熒光激發光譜和發射光譜 104
5.2.4 熒光光譜的特征 105
5.2.5 熒光特征參數 107
5.2.6 熒光發射與分子結構 108
5.2.7 熒光分子的各向異性 111
5.2.8 影響分子熒光發射的環境因素 112
5.2.9 分子熒光分析法 116
5.2.10 分子熒光分析法的應用 118
5.2.11 熒光分光光度計 119
5.3 化學發光分析法 121
5.3.1 化學發光的產生 122
5.3.2 典型化學發光體系 124
5.3.3 化學發光分析儀器 128
5.4 生物發光分析法 129
第6章 光散射光譜分析 132
6.1 光散射現象及種類 132
6.1.1 光散射現象 132
6.1.2 光散射種類 132
6.2 光散射的本質 133
6.2.1 丁鐸爾散射 133
6.2.2 瑞利散射 134
6.2.3 米氏散射 135
6.2.4 密度漲落理論 136
6.2.5 拉曼散射 138
6.2.6 布里淵散射 139
6.2.7 康普頓散射 140
6.3 共振光散射光譜分析 140
6.3.1 共振光散射光譜分析法的理論基礎 141
6.3.2 共振光散射增強 142
6.3.3 共振光散射光譜分析法 142
6.3.4 共振光散射光譜分析法的應用 143
6.3.5 共振光散射技術的發展 144
6.4 拉曼散射光譜分析 144
6.4.1 概論 144
6.4.2 基本原理 144
6.4.3 激光拉曼光譜儀 146
6.4.4 激光拉曼光譜法 147
6.4.5 共振拉曼散射光譜法 147
6.4.6 表面增強拉曼散射光譜法 148
第7章 原子吸收光譜分析 150
7.1 概述 150
7.1.1 原子吸收光譜分析法的優點 150
7.1.2 原子吸收光譜分析法的局限性 150
7.2 原子吸收光譜分析法的基本原理 151
7.2.1 原子吸收光譜的產生 151
7.2.2 原子吸收譜線的特征 152
7.2.3 原子吸收光譜的譜線變寬 153
7.3 原子吸收光譜的測量 157
7.3.1 積分吸收測量法 157
7.3.2 峰值吸收測量法 157
7.3.3 銳線光源 158
7.3.4 基態原子數與原子化溫度 158
7.3.5 原子吸收定量分析法的定量分析基礎 159
7.4 原子吸收分光光度計 159
7.4.1 光源 160
7.4.2 原子化系統 160
7.4.3 光學系統 161
7.4.4 檢測系統 162
7.5 原子吸收光譜分析法的干擾及其抑制 162
7.5.1 光譜干擾及其抑制 162
7.5.2 化學干擾及其消除 164
7.5.3 物理干擾及其消除 164
7.6 定量分析方法 165
7.6.1 標準曲線法 165
7.6.2 標準加入法 165
7.6.3 原子吸收光譜的測定條件 167
7.6.4 原子吸收光譜分析法的特征參數 168
7.7 原子吸收光譜分析法在藥物研發中的應用 168
第8章 原子發射光譜分析 173
8.1 概述 173
8.2 原子發射光譜分析法的基本原理 174
8.2.1 原子發射光譜的產生 174
8.2.2 譜線的類型 175
8.2.3 譜線的寬度和輪廓 176
8.2.4 譜線的自吸與自蝕 176
8.2.5 影響譜線強度的因素 176
8.3 原子發射光譜儀 177
8.3.1 激發光源 178
8.3.2 分光系統 179
8.3.3 檢測系統 181
8.4 原子發射光譜分析 183
8.4.1 定性分析 183
8.4.2 半定量分析 184
8.4.3 定量分析 185
8.4.4 分析線、內標元素及內標線的選擇 186
8.5 原子發射光譜在藥物研發中的應用 186
8.5.1 在藥品質量控制中的應用 187
8.5.2 在藥理毒理研究中的應用 187
8.5.3 在中藥研發中的應用 188
8.6 原子熒光光譜分析法 189
8.6.1 原子熒光簡介 189
8.6.2 原子熒光光譜儀 189
8.6.3 原子熒光分析法的特點及其應用 189
第9章 X射線光譜分析 191
9.1 概述 191
9.2 X射線的產生及弛豫現象 191
9.2.1 X射線的產生 191
9.2.2 弛豫現象 194
9.3 X射線光譜儀 194
9.3.1 X射線源 194
9.3.2 入射波長限定裝置 195
9.3.3 X射線檢測器 196
9.3.4 信號處理器 198
9.4 X射線吸收光譜分析法 198
9.4.1 X射線的吸收 198
9.4.2 X射線吸收光譜分析法的原理 198
9.4.3 X射線吸收光譜分析法的應用 199
9.5 X射線熒光光譜分析法 199
9.5.1 定性分析 200
9.5.2 定量分析 200
9.5.3 儀器裝置 200
9.6 X射線衍射光譜分析法 201
9.6.1 X射線衍射光譜分析法的原理 201
9.6.2 晶體結構分析 202
9.6.3 X射線衍射強度 205
9.6.4 X射線衍射光譜分析 205
9.7 X射線光電子能譜分析法 208
9.7.1 基本原理 208
9.7.2 化學位移及其影響因素 208
9.7.3 X射線光電子能譜儀 211
9.7.4 X光電子能譜的定性與定量分析
前言
第1章 緒論 1
1.1 什么是儀器分析 2
1.1.1 分析儀器 2
1.1.2 儀器分析 3
1.2 為什么要學習儀器分析 3
1.2.1 儀器分析的任務 3
1.2.2 可用于分析目的物質性質 4
1.2.3 儀器分析的內容 5
1.2.4 分析儀器的類型與結構 5
1.3 如何學好儀器分析 6
1.4 現代儀器分析在新藥研發中的應用 7
1.4.1 藥物發現過程中的儀器分析 7
1.4.2 藥物臨床前研究過程中的儀器分析 7
1.4.3 藥物臨床研究過程中的儀器分析 8
1.4.4 藥物生產、上市及上市后監測過程中的儀器分析 8
1.5 儀器分析發展簡史 9
1.5.1 分析儀器發展的三個階段及特征 9
1.5.2 儀器分析的發展趨勢 11
第1篇 光譜及波譜分析
第2章 光譜分析導論 14
2.1 光的本質 14
2.1.1 光的波粒二象性 14
2.1.2 電磁波 16
2.2 光與物質的相互作用 18
2.2.1 物質的光吸收與光發射 18
2.2.2 物質的光散射 20
2.2.3 光與物質作用的其他方式 21
2.3 物質的顏色及測量 21
2.3.1 物質的顏色與光的關系 21
2.3.2 人類的色覺 23
2.3.3 三原色原理 25
2.3.4 標準色度學系統 26
2.3.5 色度計算方法 27
2.4 光譜分析儀器 28
2.4.1 光譜分析儀器的基本結構 28
2.4.2 光源 28
2.4.3 單色系統 28
2.4.4 樣品室 29
2.4.5 檢測系統 30
2.4.6 數據處理和顯示系統 31
2.5 光譜分析法 31
2.5.1 光譜分析法的分類 31
2.5.2 光譜分析法的屬性 33
第3章 紫外-可見分子吸收光譜分析 36
3.1 分子軌道理論與有機分子的電子躍遷 36
3.1.1 分子軌道理論 36
3.1.2 電子躍遷的類型 37
3.1.3 生色團和助色團 39
3.1.4 波長紅移與藍移、增色與減色效應 40
3.2 有機化合物的紫外-可見吸收光譜 42
3.2.1 飽和烴及其衍生物 42
3.2.2 不飽和烴及其共軛烯烴 43
3.2.3 羰基化合物 43
3.2.4 芳香族化合物 43
3.3 無機化合物的紫外-可見吸收光譜 45
3.3.1 電荷轉移躍遷 45
3.3.2 配位場躍遷 45
3.4 影響紫外-可見分子吸收光譜的因素 46
3.4.1 分子結構對光吸收的影響 46
3.4.2 環境效應 47
3.5 光吸收定律 49
3.5.1 朗伯-比爾定律 49
3.5.2 摩爾吸光系數和桑德爾靈敏度 50
3.5.3 朗伯-比爾定律成立的前提條件 51
3.5.4 朗伯-比爾定律的偏離 52
3.6 紫外-可見分光光度計 54
3.6.1 光源 55
3.6.2 雙光束光路系統 55
3.6.3 樣品池 55
3.7 分子吸收光譜的測定 57
3.7.1 試樣的制備 57
3.7.2 測量條件的選擇 57
3.7.3 參比溶液的選擇 59
3.8 金屬離子的測定 60
3.8.1 顯色反應 60
3.8.2 顯色劑 60
3.8.3 顯色條件的選擇 62
3.8.4 干擾及其消除方法 64
3.9 分子吸收光譜在藥物分析中的應用 65
3.9.1 定性分析 65
3.9.2 定量分析 67
第4章 紅外吸收光譜分析 72
4.1 概述 72
4.1.1 基本概念 72
4.1.2 紅外光譜分析的特點及主要應用領域 73
4.2 紅外吸收光譜分析法的基本原理 74
4.2.1 產生分子紅外吸收的條件 74
4.2.2 紅外光譜分析的理論模型 75
4.2.3 影響紅外吸收峰強度的因素 77
4.2.4 影響基團吸收峰位置的因素 78
4.3 紅外吸收光譜與分子結構 80
4.3.1 官能團區和指紋區 80
4.3.2 紅外光譜的基本區域 81
4.3.3 典型化學鍵的紅外吸收光譜 83
4.4 紅外光譜分析法 85
4.4.1 紅外光譜定性分析 85
4.4.2 紅外光譜定量分析 85
4.5 紅外吸收光譜儀及樣品制備技術 86
4.5.1 紅外吸收光譜儀的類型及構成 86
4.5.2 紅外光譜分析的樣品制備 88
4.6 近紅外光譜分析 89
4.6.1 概述 89
4.6.2 近紅外光譜分析原理 90
4.6.3 近紅外譜帶的歸屬 91
4.6.4 近紅外光譜分析儀器簡介 92
4.7 紅外吸收光譜分析在藥物研發中的應用 95
4.7.1 在合成類藥物研發中的應用 95
4.7.2 在中藥活性組分研發中的應用 95
4.7.3 藥品鑒定和分析示例 96
4.7.4 制藥過程分析中的應用示例 97
第5章 分子發光分析 100
5.1 分子發光的類型 100
5.2 分子熒光分析法 101
5.2.1 熒光及磷光 101
5.2.2 分子熒光和磷光的產生 102
5.2.3 熒光激發光譜和發射光譜 104
5.2.4 熒光光譜的特征 105
5.2.5 熒光特征參數 107
5.2.6 熒光發射與分子結構 108
5.2.7 熒光分子的各向異性 111
5.2.8 影響分子熒光發射的環境因素 112
5.2.9 分子熒光分析法 116
5.2.10 分子熒光分析法的應用 118
5.2.11 熒光分光光度計 119
5.3 化學發光分析法 121
5.3.1 化學發光的產生 122
5.3.2 典型化學發光體系 124
5.3.3 化學發光分析儀器 128
5.4 生物發光分析法 129
第6章 光散射光譜分析 132
6.1 光散射現象及種類 132
6.1.1 光散射現象 132
6.1.2 光散射種類 132
6.2 光散射的本質 133
6.2.1 丁鐸爾散射 133
6.2.2 瑞利散射 134
6.2.3 米氏散射 135
6.2.4 密度漲落理論 136
6.2.5 拉曼散射 138
6.2.6 布里淵散射 139
6.2.7 康普頓散射 140
6.3 共振光散射光譜分析 140
6.3.1 共振光散射光譜分析法的理論基礎 141
6.3.2 共振光散射增強 142
6.3.3 共振光散射光譜分析法 142
6.3.4 共振光散射光譜分析法的應用 143
6.3.5 共振光散射技術的發展 144
6.4 拉曼散射光譜分析 144
6.4.1 概論 144
6.4.2 基本原理 144
6.4.3 激光拉曼光譜儀 146
6.4.4 激光拉曼光譜法 147
6.4.5 共振拉曼散射光譜法 147
6.4.6 表面增強拉曼散射光譜法 148
第7章 原子吸收光譜分析 150
7.1 概述 150
7.1.1 原子吸收光譜分析法的優點 150
7.1.2 原子吸收光譜分析法的局限性 150
7.2 原子吸收光譜分析法的基本原理 151
7.2.1 原子吸收光譜的產生 151
7.2.2 原子吸收譜線的特征 152
7.2.3 原子吸收光譜的譜線變寬 153
7.3 原子吸收光譜的測量 157
7.3.1 積分吸收測量法 157
7.3.2 峰值吸收測量法 157
7.3.3 銳線光源 158
7.3.4 基態原子數與原子化溫度 158
7.3.5 原子吸收定量分析法的定量分析基礎 159
7.4 原子吸收分光光度計 159
7.4.1 光源 160
7.4.2 原子化系統 160
7.4.3 光學系統 161
7.4.4 檢測系統 162
7.5 原子吸收光譜分析法的干擾及其抑制 162
7.5.1 光譜干擾及其抑制 162
7.5.2 化學干擾及其消除 164
7.5.3 物理干擾及其消除 164
7.6 定量分析方法 165
7.6.1 標準曲線法 165
7.6.2 標準加入法 165
7.6.3 原子吸收光譜的測定條件 167
7.6.4 原子吸收光譜分析法的特征參數 168
7.7 原子吸收光譜分析法在藥物研發中的應用 168
第8章 原子發射光譜分析 173
8.1 概述 173
8.2 原子發射光譜分析法的基本原理 174
8.2.1 原子發射光譜的產生 174
8.2.2 譜線的類型 175
8.2.3 譜線的寬度和輪廓 176
8.2.4 譜線的自吸與自蝕 176
8.2.5 影響譜線強度的因素 176
8.3 原子發射光譜儀 177
8.3.1 激發光源 178
8.3.2 分光系統 179
8.3.3 檢測系統 181
8.4 原子發射光譜分析 183
8.4.1 定性分析 183
8.4.2 半定量分析 184
8.4.3 定量分析 185
8.4.4 分析線、內標元素及內標線的選擇 186
8.5 原子發射光譜在藥物研發中的應用 186
8.5.1 在藥品質量控制中的應用 187
8.5.2 在藥理毒理研究中的應用 187
8.5.3 在中藥研發中的應用 188
8.6 原子熒光光譜分析法 189
8.6.1 原子熒光簡介 189
8.6.2 原子熒光光譜儀 189
8.6.3 原子熒光分析法的特點及其應用 189
第9章 X射線光譜分析 191
9.1 概述 191
9.2 X射線的產生及弛豫現象 191
9.2.1 X射線的產生 191
9.2.2 弛豫現象 194
9.3 X射線光譜儀 194
9.3.1 X射線源 194
9.3.2 入射波長限定裝置 195
9.3.3 X射線檢測器 196
9.3.4 信號處理器 198
9.4 X射線吸收光譜分析法 198
9.4.1 X射線的吸收 198
9.4.2 X射線吸收光譜分析法的原理 198
9.4.3 X射線吸收光譜分析法的應用 199
9.5 X射線熒光光譜分析法 199
9.5.1 定性分析 200
9.5.2 定量分析 200
9.5.3 儀器裝置 200
9.6 X射線衍射光譜分析法 201
9.6.1 X射線衍射光譜分析法的原理 201
9.6.2 晶體結構分析 202
9.6.3 X射線衍射強度 205
9.6.4 X射線衍射光譜分析 205
9.7 X射線光電子能譜分析法 208
9.7.1 基本原理 208
9.7.2 化學位移及其影響因素 208
9.7.3 X射線光電子能譜儀 211
9.7.4 X光電子能譜的定性與定量分析
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