Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Аналитическая химия пути развития

    Основоположником современного количественного анализа является М. В. Ломоносов, положивший начало систематическому применению весов при химических исследованиях. В 1756 г. М. В. Ломоносов экспериментальным путем доказал сформулированный им еще ранее (1748 г.) закон сохранения массы вещества, являющийся основой количественного анализа. М. В. Ломоносовым созданы основы физической химии, оказавшей существенное влияние на развитие теории аналитической химии. В 1748 г. М. В. Ломоносов организовал первую в России химическую лабораторию. Его научные исследования имеют важное значение в истории развития русской химической науки. [c.16]


    В заключение попытаемся оценить роль атомно-абсорбционной спектроскопии в современной аналитической химии и предугадать пути дальнейшего развития метода. Разумеется, обсуждение каких-либо перспектив для нового, интенсивно развивающегося направления анализа — дело весьма рискованное, так как при этом невозможно учесть в полной мере не только вероятность появления принципиально новых вариантов метода, но и потенциальные возможности давно известных и разработанных приемов. Подтверждением этому является неожиданный прогресс, достигнутый в течение последних лет в использовании таких, казалось бы, тщательно и всесторонне исследованных узлов аппаратуры, как источники резонансного излучения и пламена. [c.374]

    ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ — важная отрасль химической науки, которая использует все достижения физики и математики для исследования, объяснения, установления закономерностей химических явлений и свойств вещества. Ф. х. включает учение о строении вещества, химическую термодинамику и химическую кинетику, электрохимию и коллоидную химию, учение о катализе, растворах, фотохимию и радиационную химию. Значение Ф. х. как науки непрерывно возрастает, так как она является теоретической основой для исследований как в отраслях неорганической, органической и аналитической химии, так и в разработке новых важнейших химикотехнологических процессов, путей управления существующими технологическими процессами и их усовершенствованием. Без использования достижений Ф. X. невозможно дальнейшее развитие всех других отраслей химии — неор- [c.262]

    Значение аналитической химии для развития различных областей науки и техники очень велико. Современные достижения науки в области использования атомной энергии и внутриядерных процессов во многом обязаны аналитической химии. Достаточно сказать, что исследователям-аналитикам, изучавшим химические и физические свойства химических элементов, впервые полученных искусственным путем, пришлось работать с очень малыми их количествами (с миллиграммами исходных веществ). Однако и этих количеств оказалось достаточно, чтобы установить многие химические и физические свойства новых элементов. [c.14]

    Б а т а л и н А. X., Аналитическая химия и пути ее развития, Труды [c.179]

    Для того чтобы удовлетворить этим многочисленным, сложным и зачастую противоречивым требованиям, аналитическая химия использует исключительно богатый спектр методов, основанных на разнообразных по характеру свойствах веществ — химических, оптических, электрохимических, магнитных и др. Широкий диапазон используемых приемов требует от аналитика подготовки и по другим основным разделам химии — неорганической и органической химии, физической химии, а также по физике и математике. Подобная подготовка необходима не только для использования современных методов анализа, но и для развития аналитической химии Как Науки путем введения новых принципов и методов, новых реактивов и пр. [c.9]


    Определим понятие системы более четко. В наиболее широком смысле суть его можно выразить следующим образом. Система— это набор взаимосвязанных тем или иным способом объектов, характеризуемых определенными свойствами [2]. Химия — это наука о веществах объекты) и законах, которым подчиняются их превращения (взаимоотношения объектов). Однако в настоящее время список изучаемых химией систем значительно расширился. Большое внимание уделяется изучению биохимических процессов и механизмов их протекания, а также путей воздействия отдельных элементов и их соединений на организм человека и других живых существ. (Так что состоянием роз в плохо удобренном саду ограничиваться не приходится.) После того как химик пришел к выводу, что данная система подлежит изучению, он должен решить, какой из методов позволит ответить на поставленные вопросы и зафиксировать полученные результаты. Чаще всего осуществить задуманное удается при помощи контролируемого эксперимента с испытанными уже методиками измерений — на этом-то по сути дела и основан интерес ученых к аналитической химии. Несмотря на преклонный возраст химии, только в относительно недавнее время аналитическая химия приобрела черты точной высокоразвитой науки (ведь менее чем 100 лет назад недостаточная точность химического анализа была причиной громкого скандала [3]). По мере совершенствования измерительной техники значительно расширяется круг объектов, доступных для анализа. Так, быстрое развитие электроники привело к созданию современных приборов и разработке принципиально новых аналитических методик. Особенно нагляден взрывной характер эволюции электронных цифровых компьютеров, приведший к созданию и интегральных схем микроскопических размеров, и сверхбольших компьютеров. Благодаря этим и другим достижениям в разработке приборов и методик ученый-аналитик сегодня обладает значительно более мощными средствами наблюдения, чем его коллега 100 лет назад. [c.12]

    Лаблюдаемый в последнее время быстрый научный и техниче- ский прогресс в области химии м химической технологии органических и неорганических веществ вызывает острую необходимость дальнейшего развития аналитической химии и разработки новых более эффективных химических, физических и физико-химических методов анализа, соответствующих современным требованиям науки и производства. Одним из перспективных путей развития аналитической химии является направление, которое связано с разработкой теории и практики методов анализа, основанных па использовании реакций, протекающих в неводных растворах [1—26]. Основное преимущество использования неводных растворителей в качестве сред для определения различных веществ состоит в том, что в среде неводных растворителей можно дифференцированно (раздельно) титровать смеси электролитов, которые в водном растворе характеризуются близкими значениями р/С, например смеои изомеров, смеси соединений одного гомологического ряда, смеси кислот, оснований и т. д. [c.5]

    Здесь уместно привести слова Энгельса Если техника... в значительной степени зависит от состояния науки, то в гораздо большей мере наука зависит от состояния и потребностей техники. Если у общества появляется техническая потребность, то она продвигает науку вперед больше, чем десяток университетов Потребность анализировать чистые вещества, особенно полупроводниковые, дала мощный толчок развитию аналитической химии. Предел обнаружения элементов нужно было снизить в 100—1000 раз, а в некоторых случаях и больше. Отвечая на этот запрос, аналитическая химия ускоренными темпами двигалась в двух направлениях. Основным направлением было снижение абсолютного предела обнаружения прямых методов определения примесей, особенно физических и физико-химических, а также разработка новых методов, обеспечивающих определение крайне малых концентраций вещества,— радиоактивационного и масс-спектрального с искровым источником ионов. На этом пути аналитическая химия имеет немало достижений. Радиоактивационный метод дает возможность определить до 10"" —некоторых элементов-примесей в полу- [c.14]

    Значение научной химико-аналитической литературы трудно переоценить. Журналы, монографии, сборники статей, описания изобретений — без всего этого развитие аналитической химии невозможно представить. Правда, всего этого стало так много, что невозможно представить и другое — как охватить сведения, заключенные в этих изданиях. Ищутся новые формы публикаций и новые формы поиска нужных данных. На этом пути есть успехи, но пока мы во власти традиционных форм научной информации. [c.179]

    Используя опыт своих многочисленных работ, автор указывает новые пути развития аналитической масс-спектрометрии, потенциальные возможности которой могут быть расширены путем применения метода точного измерения масс. Измерение массы иона с достаточной точностью позволяет получить данные по его составу и охарактеризовать положение атомов в молекуле. Для применения метода разрешения мультиплетных массовых пиков использовался масс-спектрометр с высокой разрешающей способностью в широком диапазоне массовых чисел. Автор приводит таблицы мультиплетов, наиболее часто встречающихся в органической химии, а также значение дисперсии прибора, обеспечивающее их анализ. [c.7]


    Баталин А. X. Аналитическая химия и пути ее развития (история возникновения и развития основных методов и направлений аналитической химии).— В кн. Тр. Оренбургского сельхоз. ин-та. Т. 12, работы по химии.— Оренбург, 1961. [c.264]

    Итак, за 30 лет с момента открытия искусственной радиоактивности активационный анализ проделал сложный и быстрый путь от необычного лабораторного метода, которым он был вначале, до одного из ведущих методов современной аналитической химии. Несомненно, что дальнейшее развитие принесет ему новые успехи и более широкое практическое применение. [c.14]

    Баталин А. X., Аналитическая химия и пути ее развития, Труды Оренбургского-сельскохозяйственного ин-та, т. 12, Оренбург, 1961. [c.434]

    С 1862 Г. Фрезениус стал издавать первый в мире Журнал аналитической химии . Необходимость создания такого журнала он обосновал следующим образом Все крупные достижения химии в большей или меньшей степени связаны с новыми или усовершенствованными аналитическими методами. Знание стехиометрических законов в первую очередь необходимо для анализа солей успехи в анализе неорганических веществ находят свое выражение во все более точных эквивалентных числах неожиданный подъем органической химии требует точных методов определения элементов органических веществ спектральный анализ незамедлительно привел к открытию новых металлов и т. д. Поэтому развитие аналитической химии всегда предшествует развитию химической науки в целом, ибо подобно тому, как новый проложенный путь ведет к новым целям, так и улучшенные аналитические методы ведут к новым химическим достижениям [56, с. 190]. [c.120]

    В заключении попытаемся наметить пути дальнейшего развития аналитической химии и, в частности одного из основных ее разделов — качественного анализа. [c.307]

    В методической области развитие аналитической химии идет по пути использования принципиально новых методов физико-химического и физического анализа. Это касается главным образом методов количественного анализа. Например, широкое развитие в последнее время получила атомно-абсорбционная спектроскопия, метод амальгамной полярографии, потенциометрия с поляризованными электродами и др. Начато использование для аналитических целей новых физических методов ЯМР и ЭПР, что, однако, не выходит за рамки лабораторных исследований. Ежегодно синтезируется множество органических реагентов, и уже можно ставить вопрос о специфических реакциях в присутствии ограниченного количества посторонних ионов. [c.310]

    Особое внимание химики-аналитики уделяют теоретическим основам аналитической химии, развитие которых идет по пути накопления числовых показателей, ха- [c.310]

    Дальнейшим шагом по пути развития теоретических основ аналитической химии является выход за пределы теории химического равновесия. Привлечение кристаллохимии, термодинамики позволило найти точные корреляционные зависимости между аналитическими свойствами ионов и атомов. Это представляется важным шагом на пути поисков методов прогнозирования аналитических реакций и методов качественного и количественного определения. Особенно перспективным является привлечение квантовой химии для разработки теоретических основ аналитической химии. Правда, подобные попытки предпринимаются только последние 5—8 лет. Усилилась связь с математикой. Некоторые теоретические аналитические расчеты констант устойчивости комплексов, протолитических реакций в усложненных условиях не могут быть осуществлены обычными математическими методами и требуют применения электронных вычислительных машин. В научно-исследовательскую работу ио аналитической химии все больше и больше проникают математические методы планирования эксперимента. В дальнейшем, по-видимому, должна быть создана программа, согласно которой ЭВМ будет выдавать рекомендации для качественного и количественного определения основных составляющих в присутствии посторонних веществ. [c.311]

    Дальнейшие пути развития аналитической химии, разработанные Научным советом по аналитической химии АН СССР, предусматривали как главную тенденцию стремление к повышению точности анализа, его чувствительности, быстроты, стремление анализировать очень малые пробы, проводить анализ без разрушения образца, автоматически и на расстоянии [И]. При этом указывалось, что в дальнейшем содержание основного вещества в анализируемом объекте должно определяться с от- [c.321]

    Содержаиие понятий биохимия и гбиоорганиче-ская химия в известной степени условно. Здесь говорится о них лишь с единственной целью — проследить пути развития исследований, направленных на выяснение как субстанционального состава растительных и животных тканей, так и химических процессов, происходящих в организме. Такие исследования осуществлялись и чистыми химиками-органиками, и биохимиками, и даже медиками. У каждой из этих трех групп специалистов были свои цели. Хи-миков-органиков увлекали перспективы синтеза все более сложных веществ путем конструирования их молекул с целью показа возможностей искусственного получения аналогов органических соединений, образующихся в живых организмах. Биологи преследовали цели изучения субстратной и функциональной основ живого. Медики стремились выяснить границы между нормой и патологией в организмах. Объединяющим же началом всех этих исследований является не столько объект — живой организм, сколько аналитический путь исследования — от живого организма к изучению веществ, а затем и процессов, его составляющих. Здесь важно подчеркнуть и еще одно обстоятельство, связанное с темой настоящей книги, а именно появление на определенной ступени развития биохимии идеи о ведущей роли ферментов, а затем еще шире биорегуляторов, н процессе жизнедеятельности. В конечном итоге эта руководящая [c.174]

    ВИТИИ приоритетных направлений химической науки и технологии. Приоритетных направлений названо в постановлении восемь одно из них прямо относится к аналитической химии и созвучно названию этой книги Новые методы инструментального химического анализа, химический мониторинг и диагностика химических процессов, свойств материалов и изделий . Академия наук СССР, определяя основные пути развития химии до конца столетия, также назвала инструментальные методы химического анализа веществ и материалов одним из наиболее важных направлений. Все это дает серьезный импульс развитию аналитической химии в Советском Союзе, значительно, поднимает ее престиж и заставляет по-новому взглянуть на преподавание данной науки. [c.595]

    Исследования по истории аналитической химии — первый необходимый шаг на пути к созданию истории экспериментальной химии, к разработке проблемы роли конкретных методов в развитии химической науки, в формировании основ ее методологии. [c.6]

    История аналитической химии одновременно не оказалась оторванной от прогресса химии в целом, от развития теоретических представлений химии. Интересно отметить, что изложение исторического материала привязано к изложению достижений отдельных ученых. Это классический путь в истории химии. Однако в данном случае, как и ряде других, он оказывается и наиболее эффективным способом подачи материала, который, несмотря на высокую специализацию и насыщенность конкретными данными, воспринимается легко и с интересом. [c.11]

    Со времени выхода в свет четвертого издания учебника (1975 г.) в аналитической химии определились новые пути развития. Особо следует отметить, что наряду с химическими и физикохимическими методами анализа, нашедшими широкое применение в науке и производстве, в химико-аналитических заводских и научно-исследовательских лабораториях все чаш,е проводят анализ физическими методами (эмиссионная, пламенная, атомно-абсорбционная спектроскопия, ядерный магнитный резонанс — ЯМР, искровая масс-спектрометрия, рентгеновский спектральный, флюоресцентный, радиометрические и др.), позволяющие устанавливать с достаточной точностью микроэлементный состав разнообразных природных веществ, а также технических материалов, применяемых в атомной, полупроводниковой и лазерной технике (особо чистых веществ, катализаторов, монокристаллов и др.). Причем в некоторых случаях, например методами масс-спектрометрии возможно регистрировать в течение одного эксперимента 70—75 основных и примесных элементов в образце анализируемого вещества массой в несколько миллиграммов. [c.9]

    НЫХ методов анализа (например, применение фотоэлектрических фотометров, рН-метров). В ходе управления процессами обогащения угля и переработки нефти использовали в основном данные анализа, характеризующие анализируемую пробу в целом, например температуру затвердевания или температуру вспышки, предел воспламеняемости или данные об отношении анализируемой пробы к действию раствора перманганата калия. Определение ряда таких характеристик, например определение плотности и давления паров, определение вязкости или снятие кривых разгонки, можно осуществлять при помощи приборов. Указанные методы анализа важны для контроля качества веществ, но они не соответствуют современному уровню исследований и контроля производства, а также не способствуют прогрессу в этих областях. Развитие аналитической химии происходит в направлении внедрения физико-химических методов анализа или методов, использующих специфичные свойства веществ, при этом на первый план выдвигаются методы газовой хроматографии. В связи с этим на примере развития газовой хроматографии можно проследить тенденции развития аналитической химии в целом. Метод газовой хроматографии известен с 1952 г., в 1954 г. появились первые производственные образцы газовых хроматографов, а уже в 1967 г. четвертая часть всех анализов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах США, осуществлялась методом газовой хроматографии (А.1.13]. К 1968 г, было выпущено свыше 100 ООО газовых хроматографов [А.1.14], и лишь небольшую часть из них применяли для промышленного контроля. Газовые хроматографы были снабжены детекторами разных типов в зависимости от специфических свойств анализируемого вещества, его количества и молекулярного веса, позволяющими провести определение вещества при его содержании от 10 до 100% (в случае определения летучих неразлагающихся веществ в газах — при содержании 10- %). К подбору наполнителя для колонок при разделении различных веществ подходили эмпирически. В 1969 г. появились газовые хроматографы, которые наряду с различными механическими приспособлениями содержали элементы автоматики. Для расчета результатов анализа по данным хроматографии и в лаборатории и в ходе контроля и управления процессом применяли цифровые вычислительные машины в разомкнутом контуре. В настоящее время эти машины вытесняются цифровыми вычислительными машинами в замкнутом контуре. При этом большие вычислительные машины со сложным оборудованием можно заменить небольшими. В будущем результаты анализа можно будет получать гораздо быстрее. Методы газовой хроматографии в дальнейшем вытеснят и другие методы анализа мокрым путем и внесут значительный вклад в автоматизацию процессов аналитического контроля. Внедрение техники и автоматизации в методы аналитической химии будет способствовать увеличению числа специалистов с высшим и средним специальным образованием, работающих в области аналитической химии. В настоящее время деятельность химиков-аналитиков выглядит совершенно иначе. Химик-аналитик должен обладать специальными знаниями в области химии, физики, математики и техники, а также желательно и в области биологии и медицины. Все это необходимо учесть при подготовке и повышении квалификации химиков-аналитиков, лаборантов и обслуживающего пс[)сонала. [c.438]

    Советская аналитическая химия прошла большой путь творческого развития. Бурный рост промышленности, особенно тяжелой, и сельского хозяйства значительно расширил задачи аналитической химии. Потребовалось развить экспрессные и достаточно точные методы анализа, появилась необходимость анализировать очень небольшие количества веществ. Это привело к значительному развитию микроанализа и ультрамикроанализа. В производственных лабораториях довольно широко стал применяться полумикроанализ. В развитие микро- и полумикро-химического методов анализа много нового внесли ученые И. М. Коренман, И. П. Алимарин, С. И. Дьячков -ский, А. С. Комаровский и другие. [c.30]

    После открытий Менделеева и Бутлерова аналитическая химия в своем дальнейшем развитии стала опираться на достижения теоретической (физической) и органической химии. Принцип установления зависимости между составом и свойствами, на котором Д. И. Менделеев построил периодическую систему, нашел свое выражение в созданном им физико-химическом анализе, развитом далее Н. С. Курнаковым (1860—1941). До последней четверти XIX века приемы аналитической химии сводились почти целиком к тому, что отдельные составные части выделялись из общей системы анализируемых веществ и после этого идентифицировались. В физико-химическом анализе определение составных частей проводят без выделения их из системы, путем изучения физикохимических свойств всей системы в зависимости от ее состава. Метод физико-химического анализа позволил определять состав сложных систем (сплавов, растворов, стекол и пр.), имеющих важное практическое значение. [c.15]

    В процессе развития аналитической химии была разработана определенная техника качественного анализа. Каждый аккуратно работающий аналитик иопользует эту технику, так как она гарантирует получение надежных результатов наиболее быстрым способом. Однако это не означает, что нужно слепо вошроизводить все прописи анализа и процессы) разделения, Каждую операцию нужно хорошо продумать и делать необходимые выводы из результатов опыто1В. Качественный анализ включает следующие этапы а) отбор пробы б) описание внешнего вида пробы в) предварительные испытания (мюкрым или сухим путем) г) растворение пробы д) обнаружение анионов е) обнаружение катионов ж) анализ нерас- творенного остатка. [c.34]

    Аналитическая химия достигла в XVIII в. такого развития, что появилась необходимость в ее систематике. Усилия видных химиков и главным образом Бергмана были направлены на решение этой проблемы. Минералогическая химия оказывала большое влияние на разработку аналитической систематики такая традиция сохранялась долгое время в северных странах, особенно в Швеции. Шведские химики широко применяли в анализах сухим путем паяльную трубку, введенную минералогом Кронстед-том, открывшим никель. Затем Бергман дал более точные указания об анализах минералов мокрым путем — от разложения их действием. карбоната калия до обработки минеральными кислотами. Бергману мы также обязаны правильным использованием реагентов для определения оснований и кислот, так что даже сегодня в аналитической практике сохранились многие из рекомендованных им реакций. Усовершенствование методов количественного анализа — дело химиков первой половины XIX в., и среди самых знаменитых из них также имеются исследователи шведской национальности. [c.153]

    Развитие промышленности и различных производств к середине XVII в. потребовало новых методов анализа и исследования, поскольку пробирный анализ уже не мог удовлетворить потребностей химического и многих других производств. К этому времени к середине XVII в. и относят обычно зарождение аналитической химии и формирование самой химии как науки. Определение состава руд, минералов и других веществ вызывало очень большой интерес, и химический анализ становится в это время основным методом исследования в химической науке. Р. Бойль (1627—1691) разработал общие понятия о химическом анализе. Он заложил основы современного качественного анализа мокрым путем, т. е. путем проведения реакций в растворе, привел в систему известные в то время качественные реакции и предложил несколько новых (на аммиак, хлор и др.), применил лакмус для обнаружения кислот и щелочей и сделал другие важные )эткрытия. [c.8]

    Важную роль в развития аналитической химии сыграл Т. Бергман большой специалист ио ноличествеипому весовому анализу мокрым путем. Он детально разработал технику утого анализа (осаждение, взпе-шивапие, промывание и прокаливание осадков) и придал ему тот вид, каким пользовались в первой половине XIX в., а также подробно описал порядок исследования минералов и руд. [c.61]

    Для наших преподавателей и студентов книга будет прежде всего пособием, поскольку, как уже говорилось, радикальной реконструкции наша система преподавания аналитической химии не подвергалась, и принятые у нас программы — иные. Нет сомнения, что это издание будет с интересом встречено и аналитиками-профессионалами, в том числе научными работниками и специалистами производственных аналитических лабораторий. Издание книги Пиккеринга имеет и еще одно значение оно заставит нас глубже задуматься о путях дальнейшего развития аналитической химии, о том, как ее преподавать возникнут вопросы, подобные тем, которые мы уже затронули выше и, может быть, нарочито заострили. Такое стимулирующее действие очень существенно. [c.10]

    Выполнение названных требований возможно на основе широкой инструментализации химического анализа, или, точнее, в результате использования современных физических и физико-химических методов. Тенденция к увеличению роли инструментальных методов анализа несомненна, хотя и химические (классические) методы играют большую роль. Одной из важных черт развития науки является в наши дни математизация, и аналитическая химия не составляет исключения. Пути использования математики здесь разнообразны статистическая обработка результатов, применение теории информации при разработке метрологических основ химического анализа, планирование экспериментов, расчеты ионных равновесий с помощью электронно-вычислительных машин (ЭВМ), и особенно создание гибридных устройств анализатор-ЭВМ. На наших глазах расчетные, математические методы входят в практику работы аналитических лабораторий. [c.9]

    Может быть, правильнее было бы научные работы публиковать в ограниченном числе журналов, в редакциях которых дело поставлено основательно. Естественно, что объем таких журналов при этом должен быть увеличен за счет тех возможностей, которые сейчас предоставляются ведомственным научным изданиям. Практика большинства развитых стран свидетельствует, что этот путь эффективнее. Например, в США статьи по аналитической химии в ведомственных и местных изданиях практически не печатаются, да и самих таких изданий довольно мало. Американские химики-аналитики публикуют свои работы либо в национальном журнале Analyti al hemistry , либо в международных журналах по аналитической химии. В 1968 г. только 12% иностранных научных статей по аналитической химии были напечатаны в изданиях другого характера. [c.187]

    Развитие газохроматографических методов и расширение областей их применения продолжается и в настоящее время, причем все более важное значение в газовой хроматографии приобретают комбинированные или гибридные методы, основанные на сочетании двух и более методов. На перспективность совместного использования химических и физических методов обратил внимание еще Оствальд [3], который писал Если разделение не может быть осуществлено непосредственно или при помощи физических методов, то перед нами наиболее общий случай путем превращения разделенных веществ в другие химические соединения достигают такого их состояния, которое ведет к выделению новой фазы, содержащей нужное вещество и позволяющей механическое отделение . В дальнейшем идею сочетания химического и физических методов разрабатывали в аналитической химии Золотов [4] и Сиггиа [5], в газовой хроматографии — Эттре [6] и другие авторы [7, 8]. [c.6]

    До открытия Д. И. Менделеевым периодического закона в науке безраздельно господствовала гипотеза А. Ладенбурга о полной аналогии соединений кремния с соединениями углерода, основанная главным образом на формальном сходстве некоторых кремнийорганических соединений с их органическими аналогами. Эта гипотеза сыграла известную положительную роль в разработке способов синтеза и анализа многих кремнийорганических соединений, аналогичных методам синтеза и анализа органических веществ. Однако по мере накопления новых экспериментальных данных обнаруживалась несостоятельность упомянутой гипотезы, и в дальнейшем она стала тормозить развитие химии кремнийогранических соединений вообще и аналитической химии кремнийорганических соединений в частности, направляя иоследования по ложному пути. [c.33]

    Среди перечисленных этапов не все являются обязательными при проведении каждого конкретного анализа. Так, при анализе образцов водных растворов отпадает необходимость специальной подготовки к отбору средней пробы и предварительных операций по переведению образцов в удобоанализи-руемую форйу. Уместно отметить, кстати, что этап разделения компонентов на группы тоже далеко не обязателен, и сама задача разделения не является специфической задачей химического анализа (разделение и выделение веществ — одна из задач химической технологии), а методы разделения широко используются в аналитической практике лишь из-за отсутствия специфических реагентов и способов конечного определения. Из числа всех рассмотренных этапов лишь три последних должны быть непременными компонентами любого аналитического определения. Анализ воз1можных источников ошибок, путей их уменьшения и устранения и, как минимальное требование, надежная оценка возможных ошибок отвечают уровню развития аналитической химии и методов химического анализа наших дней. [c.14]

    Успехи в области химического анализа в значительной степени подготовили открытие одного из важнейших законов современного естествознания — периодического закона химических элементов и создание периодической системы. Это открытие Д. И. Менделеева (1834—1907) положило начало новому этапу в развитии аналитической химии. Аналитичес.кая химия получила теперь прочную теоретическую основу. Был ясно указан путь направленного поиска новых химических э.тементов. [c.15]

    Период возникновения и формирования химии как науки (с середины ХУИ века до конца XVIИ века) может быть назван химико-аналитическим, так как из всех отраслей химии преимущественное развитие получила тогда именно аналитическая химия. Сама химия в этот период определялась обычно как аналитическая наука, призванная изучать химический состав веществ. В XVII веке английский ученый Р. Бойль (1627—1691) заложил первые основы так называемого анализа мокрым путем , являющегося качественным анализом неорганических веществ в водных растворах. Химический анализ послужил основой для первого научного определения элемента как предела разложения химически сложных веществ. Отсюда возник и термин анализ , предложенный Бойлем (слово анализ значит разложение). [c.13]


Смотреть страницы где упоминается термин Аналитическая химия пути развития: [c.44]    [c.439]    [c.193]    [c.221]   
Аналитическая химия Том 2 (2004) -- [ c.44 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аналитическая химия

Химия пути развитии



© 2025 chem21.info Реклама на сайте