Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Анализ химических соединений

    Биологические методы анализа — совокупность методов качественного и количественного анализа химических соединений, основанных на использовании живых организмов в качестве аналитических индикаторов. [c.49]

    Важное значение для анализа химических соединений приобрели так называемые характеристические частоты. Большой экспериментальный материал показывает, что определенным функциональным группам, таким, как ОН, СН, С = О, С = С и т. п., неизменно сопутствуют определенные полосы поглощения или комбинационного рассеяния. Исторически сложилась традиция, что соответствующие частоты, названные характеристическими, приписываются колебаниям определенной функциональной группы (табл. 17). [c.177]


    Более того, термодинамические свойства вещества, внутренняя энергия, теплоемкость, энтропия и т. д. во многом определяются колебательным движением молекул. Частоты таких колебаний используются при расчетах констант равновесий в химических процессах. Межмолекулярное взаимодействие также непосредственно сказывается на характере колебательных спектров. Кинетические свойства веществ, т. е. скорость протекания химических реакций, в значительной мере определяются характером колебаний молекул. Колебательные спектры многоатомных молекул применяются и в аналитической химии — для спектрального анализа химических соединений и их смесей. [c.208]

    П59 Основы структурного анализа химических соединений Учеб. пособие для вузов. — М. Высш. школа, 1982. — 151 с., ил. [c.2]

    П59 Основы структурного анализа химических соединений Учеб. пособие.-2-е изд., перераб. и доп.— М. Высш. школа, 1989.— 192 с. ил. [c.2]

    ОСНОВЫ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ [c.2]

    Оптические методы широко используются для структурного анализа химических соединений, причем особенно эффективно по сравнению с дифракционными методами они применяются к газообразным, жидким и аморфным веществам при самых различных термодинамических условиях. [c.3]

    Мы только слегка затронули область применения масс-спектрометрии в органической химии. Мы не сказали, например, о том, что можно соединить при помощи специального устройства масс-спектрометр с газовым хроматографом и получить наиболее мощный метод из известных в настоящее время методов разделения и анализа химических соединений. Мы не сказали о том, что большая часть масс-спектров сейчас интерпретируется с помощью вычислительных машин. Существуют такие системы, где необходимо только ввести образец в газовый хроматограф, а на другом конце вычислительная машина напечатает список того, что содержится в вашем образце. [c.529]

    Разрабатываемый нами подход — структурно-информационный анализ химических соединений — позволяет количественно выражать сходство между структурами органических соединений. Исходной информацией при этом является лишь структурная формула. [c.120]

    Соотношения атомных масс элементов в соединениях устанавливает аа-кон постоянства состава, выведенный в начале XIX в. французским химиком Прустом на основании анализа химических соединений. Его современная формулировка такова  [c.37]


    Использование колонок Голея не исключает применения обычных колонок и детекторов, основанных на измерении теплопроводности. Скорее эти две разновидности колонок дополняют друг друга, являясь мощным средством для анализа химических соединений методом хроматографии [c.149]

    Метод, применяемый при определении в плаве сернистого натрия, имеет широкое распространение в анализе очень разнообразных материалов и продуктов и называется иодо метрически м. Он основан на окислительных свойствах раствора иода и может применяться для анализа химических соединений, способных к реакциям окисления. [c.208]

    Порай —Кошиц М. А. Основы структурного анализа химических соединений Учеб. пособие.—10 л., ил.— 40 к. [c.272]

    АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ (СОЛИ) [c.159]

    Следующие десять лет характеризуются улучшением техники интерпретации микроволновых спектров и открывшимися в связи с этим возможностями изучения более сложных молекул и постепенным превращением микроволновой спектроскопии в метод структурного анализа химических соединений. Поскольку микроволновые спектры это вращательные спектры, они представляют собою очень чувствительную функцию молекулярной геометрии и атомных масс, а потому наилучшим образом могут быть использованы для определения химического и пространственного строения молекул. Микроволновая спектроскопия способна давать сведения о геометрических параметрах молекул изотоп оме ров с точностью, не доступной никакому другому методу. Поэтому центр тяжести в микроволновой спектроскопии переместился с изучения веществ неизвестного ЕЛИ спорного строения на изучение соединений известного строения для установления тонких деталей этого строения. Попутно оказалось возможным также прецизионное определение дипольных моментов. Так, впервые был определен дипольный момент изобутана (Лайд, 1958) и тем самым опровергнуто долго державшееся мнение, что предельные углеводороды не обладают дипольными моментами. Кроме того, молекулярная спектроскопия нашла применение в определении силовых констант, что позволило дополнить данные о силовом поле молекул, получаемые средствами ИК- и Раман-спектро-скопии. [c.276]

    В первой половине XIX в. развитие неорганической и аналитической химии проходило в рамках химико-аналитического периода. Синтетической неорганической химии в этот период еще не существовало. Главным результатом экспериментальных исследований в это время следует считать, помимо развития методов исследований, открытие многочисленных новых элементов в результате анализов различных минералов и руд, разложения окислов и других соединений. Для вновь открываемых элементов определялись атомные веса и различные физико-химические характеристики. Кроме того, на основе анализов химических соединений устанавливался их состав и стехиометрические отношения составных частей. [c.10]

    Валентность вычисляют по эквиваленту элемента в данном химическом соединении. Эквивалент элемента находят анализом химических соединений. Между атомной массой А, валентностью В и эквивалентом. 9 элемента в химическом соединении установлено следующее соотношение  [c.28]

    В спектрофотометрических методах применяют более сложные приборы — спектрофотометры, позволяющие проводить анализ как окрашенных, так и бесцветных соединений по избирательному поглощению монохроматического света в видимой ( 1 = 400-7-700 нм), ультрафиолетовой (Л = 200 4-400 нм) или ближней инфракрасной (Я = 700- -1500 нм) областях спектра. Ввиду того, что спектр поглощения каждого поглощающего вещества имеет вполне определенную форму, спектрофотометр может быть применен как для количественного, так и качественного анализа химических соединений. [c.329]

    Аналитическая химия изучает методы исследования состава веществ или их смесей. Она подразделяется на два основных раздела качественный анализ и количественный анализ. Задачей количественного анализа, как показывает само название, является определение количественного содержания элементов в веществе. Качественный анализ позволяет определить, из каких элементов состоит вещество. Анализ химических соединений большей частью проводят в водных растворах. При растворении в воде большинство солей, кислот и оснований распадается — диссоциирует на ионы следовательно, качественный анализ химических соединений в растворе сводится к открытию отдельных ионов. Отсюда следует, что для изучения анализа необходимо иметь представление о строении атомов и молекул, а также о теории электролитической диссоциации. [c.7]

    Эта глава посвящена в основном обсуждению и информации о структуре углей, получаемой при исследовании углей, их производных и подобных углеродсодержащих соединений методом ИК-спектроскопии. Уделено внимание методикам эксперимента, необходимым для этих исследований. Анализ химических соединений, входящих в состав угля, рассмотрен кратко, поскольку эта задача очень близка тем, с которыми встречаются при анализе химических соединений нефти. [c.166]


    При исследовании рентгеновских спектров элементов Мозли установил простой закон, связывающий длины волн 3 характеристическом спектре с атомным номером испускающего их элемента z—k У Ш, где г — атомный номер, а Я — длина волны. Как видно из этого соотношения, по длинам волн характеристического спектра можно очень просто определить, каким химическим элементом был образован данный спектр. Иначе говоря, можно провести обычный анализ химического соединения. По соотношению интенсивностей линий характеристических спектров разных элементов, входящих в состав химического соединения, их содержание в анализируемом веществе, определяется с большой степенью точности. [c.53]

    Направление научных исследований разработка и конструирование сверхчувствительных, высокочастотных и полностью автоматических спектрометров и их применение в анализе химических соединений радиохимия и разработка соответствующей аппаратуры. [c.134]

    Этоксилирование аминов протекает несколько иначе, так как присоединение первых двух молей ОЭ не требует основного катализа. Это присоединение стимулируется термически, и обычно его проводят при 160-170 °С для получения аддуктов третичных аминов. Часто данной реакции необходим некоторый индукционный период порядка 30-60 минут, прежде чем начинается быстрый расход ОЭ. Анализ химических соединений, образующихся в ходе этого индукционного периода, не проводился. В дальнейшем третичные амины этоксилируются, либо пропоксилируются аналогично обычной основно-катализируемой реакции со спиртами, алкилфенолами и т. д. (уравн. 1.20). Процесс, позволяющий избирательно этоксилировать амины до вторичных аминов открыл бы возможность получения производных аминов, позволяющих осуществить определенный прорыв в технологии этоксилирования, однако, пока он не разработан, алкоксилирование является весьма экзотермичным процессом (20 Ккал/ гмоль) и поэтому требует эффективного охлаждения. Производительность зачастую ограничена емкостью используемого теплообменника. [c.31]

    Распространение атомистических воззрений на химические соединения, для признания которых имели огромное значение работы М. В. Ломоносова, а затем французского ученого А. Лавуазье и английского — Д. Дальтона, а также успехи количественного анализа химических соединений способствовали установлению состава многих органических веществ. [c.8]

    АБСОРБЦИОННАЯ спектроскопия (лат. аЬ8огр11о — поглощение) — физические методы исследования, основанные на измерении поглощения излучения определенной длины волны. К А. с. относят спектроскопию в УФ, видимой и ИК частях спектра и др. А. с. применяется для качественного и количественного анализа химических соединений, установления химического строения и степени чистоты веществ, изучения кинетики химических реакций и др. Метод [c.5]

    Порай-Кошиц М. А. Основы структурного анализа химических соединений. —. VI. Высшая игкола, 1982 [c.345]

    В лабораторных условиях восстановление является ие только широко применяемым методом полу чения многих соединений, но также и предметом исследований. Детальное изучение реакции, протекающих прн восстановлении, и роли отдельных факторов, оказывающих влияние на процесс, позволяет разработать наиболее простые н дешевые способы его проведения, обеспечн вающне одновременно оптимальные результаты в процессе промышленного получения Кроме того, восстановление относится к наиболее важным методам, применяемым прн анализе химических соединений, особенно органических. Оно может служить дли определения элементарного состава вещества, а также и для исслс дования химического строения соединений. [c.8]

    При анализе химических соединений, содержащих тяжелые металлы, к которым относятся и только что названные, пользуются азотной кислотой, которая энергично действует почти на все металлы, переводя их в растворимые сола. Работа 16. Обработка цинкового сырья азотной кислотой Приготовив средньэю пробу цинкового сырья, отвесьте 5 г его, поместите в высокий химический ста-, канчик с носиком, емкостью в 100 Под тягой в несколько приемов налейте на пробу кубиков 15 крепкой азотной кислоты. [c.227]

    Вып. 51 за 1964 г. посвящен химии и технологии люминофоров, например статьи Л. Б. Калинин, Химико-спектральный метод определения микропримесей никеля и кобальта в люминофорно-чистом селениде цинка Л. Я. Хлебникова, Применение эмиссионного спектрального анализа к люмипофорно-чистым веществам и люминофорам. Вып. 52 за 1964 г. посвящен вопросам получения и анализа химических соединений с радиоактивными или обогащенными стабильными изотопами. [c.63]

    Анализ химических соединений биологического происхождения, в частности в биологических жидкостях (кровь, моча и др.) и тканях, требует для их выделения, очистки, разделения, идентификации и количественной оценки применения комбинированных методов. Одним из таких комбинированных методов является сочетание различных вариантов хроматографической техники (жидкостной и газовой хроматографии) со спектрофлуорометрией, названное хро-мато-спектрофлуорометрией. [c.100]

    Глава XVIII АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ (СОЛИ) [c.160]

    На термограммах всех образцов (за исключением одного, богатого АиС1) отмечались эффекты при 249—253°, которые интерпретировались как эвтектические. Тип диaгpaм rы не установлен. По данным рентгенофазового анализа химические соединения в системе не образуются. [c.38]

    Тупицын И. Ф., Пигорева Н. С., Разработка методик анализа химических соединений, меченных радиоактивными изотопами, Отч. № 71-57, 162 с., библ. 41 назв. [c.349]


Смотреть страницы где упоминается термин Анализ химических соединений: [c.152]    [c.446]    [c.269]    [c.365]    [c.152]    [c.350]    [c.129]   
Курс аналитической химии Издание 5 (1982) -- [ c.65 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

АНАЛИЗ ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РЕНТГЕНОЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Анализ кремнийорганических соединений, обладающих высокой химической стойкостью

Анализ формы изотермы свойства 67. Изотерма свойства системы с химическим соединением АВ 72. О форме кривой состав — свойство в области экстремальной точки 76. Изотерма свойства системы с химическим соединением АВг

Анализ химический

Анализ химических соединений определенных

Анализ химического соединения (соли)

Анализ химического соединения сели

Вычисление брутто-формулы химического соединения по данным элементного анализа

Двухкомпонентные системы с образованием химических соединений. Понятие о физико-химическом анализе

Комплексные соединения в химическом анализе

Методы физико-химического анализа, основанные на измерении свойств образующегося в системе соединения либо на измерении свойств раствора

Некоторые указания к химическому анализу координационных соединений

Непредельные соединения, методы анализа химических превращений

О теоретическом обосновании физико-химического анализа Линия состава соединения в диаграммах состав—свойство

ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ В ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ Синтез и анализ меченых соединений

Применение комплексных соединений в химическом анализе

Применение физико-химических методов анализа для определения индивидуальных соединений

Пример записи результатов анализа однородного химического соединения

Примеры химической модификации соединений для масс-спектрометрического анализа

Соединения переменного состава в физико-химическом анализе

Соединения фосфора, имеющие значение в химическом анализе

Соединения циркония и гафния, имеющие значение в химическом анализе

Физические и физико-химические методы анализа кремнийорганических соединений

Характеристика комплексных соединений, имеющих значение в химическом анализе

Химические методы анализа неорганических соединений

Химический анализ соединений и их смесей

Химический состав и метод анализа сернистых компонентов нефти Лукьяница. Методы анализа сернистых соединений в нефтях и нефтепродуктах

Химическое соединение

Экстракция комплексных соединений железа (III) из растворов галогеноводородных кислот — Комплексоны в химическом анализе

Этот метод заключается в следующем. Опытным путем находят плотность по воздуху возможно большего числа летучих соединений исследуемого элемента. По плотности вычисляют молекулярные массы всех соединений. Затем на основании результатов химического анализа находят процентное содержание данного элемента в тех же соединениях и вычисляют, сколько углеродных единиц приходится на долю данного элемента в одной молекуле каждого взятого соединения. Наименьшее число и является атомной массой данного элемента (табл



© 2025 chem21.info Реклама на сайте