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一、概述 1906年时由俄国植物学家M.Tswett首先提出在荣获诺贝尔科学奖(主要是化学奖和生理学医学奖)的科学家中,至少有20多位得益于这种分析手段
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一、实验目的 二、实验原理 三、FL-4500型气相色谱仪 四、实验步骤 五、数据处理 六、思考题
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§13.1 沉淀分离法 §13.2 溶剂萃取分离法 §13.3 色谱法 §13.4 离子交换分离法 §13.5 现代分离技术简介
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分离科学与技术不仅是分析化学的重要组成部分,也广泛应用 于冶金、环保、电子、生物、化工、食品、制药等领域。涉及的分离 方法既有经典的沉淀分离、溶剂萃取、色层分析法等,也有近年来发 展起来的微波辅助萃取、固相萃取、加速溶剂萃取、超临界萃取和超 临界流体色谱等
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实验1 归一化法测定混合芳烃中各组分的百分含量 实验2 高效液相色谱法 High Performance Liquid Chromatography For Short:HPLC 实验46 气相色谱-质谱法 Gas Chromatography Mass Spectrometry For Short:GC-MS 实验49 核磁共振波谱法 Nuclear Magnetic Resonance For Short:NMR 实验13 原子发射光谱法 Atomic Emission Spectroscopy For Short:AES
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11.1 概述 11.2 气态分离法 11.3 沉淀与过滤分离 11.4 萃取分离法 11.5 离子交换分离法 11.6 色谱分离 11.7 电分离法 11.8 气浮分离法 11.9 膜分离
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引言 无机化合物的分析 分光光度法、原子吸收分光光度法 有机化合物的分离与鉴定 色谱法、红外光谱法
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利用离子交换剂与溶液中的离子发生交换作用而 使离子分离的方法,称为离子交换分离法。20世纪初 期,工业上就开始用天然的无机离子交换剂泡沸石来 软化硬水。泡沸石的化学成分为硅铝酸盐(如 Na2A12Si4O12 ·nH2O),当与水接触时,其中的Na+便 与水中的Ca2+ 、Mg2+发生交换作用:
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9.1 概述 9.2 沉淀分离法 9.3 溶剂萃取分离法 9.4 离子交换法 9.5 色谱分离法
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1范围 本方法运用于农药厂污水测定,最低检出量为310ig(采用全程序试剂空白信号的5 倍标准差所对应的绝对量) 高沸点有机物杂质及某些含氯的有机干扰物,,可在样品中预先加入石油醚萃取除去
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