Для связи в whatsapp +905441085890

Этапы развития аналитической химии

Основные этапы развития аналитической химии
Основные этапы развития аналитической химии
Основные этапы развития аналитической химии
Основные этапы развития аналитической химии
Основные этапы развития аналитической химии
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Основные этапы развития аналитической химии

  • Основные этапы развития аналитической химии Многие практические методы аналитической химии и аналитические методы были известны в древние времена. Прежде всего, это «сухой» метод, методика анализа или анализ, выполняемый без растворения образца и использования раствора.
  • Методы анализа анализа контролировали чистоту драгоценных металлов и определяли содержание руд и сплавов. Технология анализа проб повторила в лаборатории процесс производства драгоценных металлов. Эти аналитические методы использовались в Древнем Египте и Греции, но были также известны в Киевской Руси. Практическая значимость реакции в растворе в то время была небольшой.
Развитие промышленности и различных отраслей промышленности до середины XVII в. Людмила Фирмаль

Поскольку анализ анализа больше не мог удовлетворить потребности химии и многих других отраслей промышленности, потребовались новые методы анализа и исследований. К этому времени к середине 17 в. Обычно включает зарождение аналитической химии и формирование самой химии как науки.

Определение состава руд, минералов и других веществ вызвало большой интерес, и тогда химический анализ был основным методом исследований в химической науке. Р. Бойл (1627–1691) разработал общую концепцию химического анализа. Он заложил основы современного качественного анализа «мокрых». Другими словами, реакцию проводили в растворе, в систему вводили известную качественную реакцию, кислоту определяли с помощью лакмуса и использовали лакмус.

Сделаны щелочи и другие важные открытия. М. В. Ломоносов (1711-1765) начал систематически применять шкалу в исследованиях химических реакций. В 1756 году он экспериментально установил один из основных законов природы. Закон сохранения массы материи лежит в основе количественного анализа и очень важен для всех наук.

М.В. Ломоносов разработал множество методов химического анализа и исследований, но до сегодняшнего дня не утратил своего значения (Вакуумная фильтрация, гравиметрическая операция и т. Д.). Преимущества М.В. Ломоносова в области аналитической химии включают создание основы для газоанализа, качественный анализ формы кристаллов с помощью микроскопа, разработку микрокристаллического анализа и разработку таких устройств, как рефрактометры.

Свои результаты исследований и химики исследователи, аналитики, инженеры М. Используя точные методы химического анализа, стало возможным определять состав многих природных материалов и продуктов технической переработки, чтобы установить множество основных химических законов. Л. Л. Лавуазье (1743-1794) определил состав воздуха, воды и других веществ и развил теорию сжигания кислородного топлива.

D на основании аналитических данных. Дальтон (1766-1844) разработал атомную теорию материи и установил закон неизменности состава и кратных соотношений. Дж. Г. Галсак (1778–1850) и А. Авогадро (1776–1856) сформулировали закон о газе. Аналитическая химия, дополненная новыми методами, продолжала развиваться и совершенствоваться. В конце XVIII в. Т. Е. Ловиц (1757–1804), разработавший идею М. В. Ломоносова, создал микрокристаллический анализ — метод качественного анализа солей по форме кристаллов.

М.В.Севергин (1765–1826), J.L. Gay-Lussac, разработал метод титрования, поскольку интенсивность окраски раствора зависит от концентрации вещества. Вместе с гравиметрическими методами эти методы составляют основу классической аналитической химии и сохраняют свое значение до настоящего времени. В. М. Севергин внес большой вклад в развитие аналитической химии, опубликовав несколько руководств по химическому анализу, в частности «Искусство анализа или руководство по химическим испытаниям металлических руд и других ископаемых тел».

Конец XVIII и XIX вв. Работы многих ученых — Т. У. Бергман (1735-1784), Л.Я. Тенард (1777-1857), К.К. Клаус (1796-1864). Систематический качественный анализ был создан. Согласно разработанной схеме, конкретные группы элементов осаждались из анализируемого раствора под действием групповых реагентов, а затем отдельные элементы открывались внутри этих групп.

Исследование было завершено К.Р. Фрезениусом (1818–1897), который написал учебники по качественному и количественному анализу и основал первый журнал аналитической химии (Zeitschrift fur analytische Chemie, теперь Fresenius 2. anal. Chem. .). В то же время я Ya. Берцелиус (1779–1848) и Ю. Либи-хом (1803–1873) усовершенствовал и разработал метод Анализ титрования добился значительного прогресса — появились такие методы, как йодометрия и перманганец.

Важное открытие было сделано в 1859-1860 гг. R.V. Bunsen (1811-1899)> и G.R. Kirchhoff (1824-1887) обеспечивают спектральный анализ, который становится одним из основных методов аналитической химии, который непрерывно развивается до настоящего времени. Открытие в 1869 г. периодического метода Д. И. Менделеевым (1834-1907) оказало большое влияние на развитие химии и других наук.

«Основы химии» И. Менделеева стали основой исследований аналитической химии. Создание теории строения органических соединений А. М. Бутлеровым также было очень важным. А. А. Менсткин (1842-1907) опубликовал в 1871 году «Аналитическую химию», был издан в 16 странах и был переведен на немецкий и английский языки.

Это было 1868, Д. По инициативе И. Менделеева и Н. А. Менстока в Санкт-Петербургском университете было создано Русское химическое общество, которое начало издавать журналы в 1869 году. Создание научно-химического общества и издание журналов оказали особенно благотворное влияние на развитие отечественной химии и аналитической химии.

  • N специальный раздел химии. Физико-химический анализ, разработанный С. Курнаковым (1860-1941), основанный на изучении диаграммы «составные свойства». Методы физико-химического анализа позволяют установить свойства, которые зависят от состава системы, без разделения состава и свойств соединения, образованного в сложной системе, отдельных соединений в кристаллах или других формах.

В результате такого исследования J1. А. Чугаев (1873-1922) предложил диметилглиоксим в качестве никелевого реагента в 1905 году. 11 С точки зрения аналитических свойств, диметилглиоксим является одним из важнейших реагентов в современной аналитической химии, известным во всем мире как реагент Чугаева.

Очень принципиально важным для аналитической химии было изучение комплексных соединений металлов и органических веществ. Людмила Фирмаль

Аналитики привыкли использовать органические реагенты в предыдущих неорганических анализах. А. Ильинский (1856–1941) в качестве кобальтового реагента предложил в 1885 г. изитрозо-п-нафтол. Работа Л. А. Чугаева. Использование органических реагентов значительно расширило возможности аналитической химии. В 1903 году М.С. Цвет (1872, 1919) предложил хроматографический анализ.

Это эффективный способ разделения соединений со сходными свойствами на основе адсорбции веществ и использования других свойств. полностью Преимущества этого метода были оценены всего через несколько десятилетий после открытия. Н. Дальнейшее развитие теории аналитической химии. Н. Бекетов (1827-1911) открыл равновесие химических реакций и К. Относится к закону рабочей массы М. Гильдберга (1836–1902) и П. Верже (1833–1900).

С появлением в 1887 г. теории диссоциации электролиза С. Аррениуса (1859–1927 гг.) Химики-аналитики получили эффективный количественный метод управления химическими реакциями и успех химической термодинамики. Эти возможности расширились еще больше. Важную роль сыграла монография В. Оствальда (1853–1932), опубликованная в 1894 г. «Научные основы аналитической химии в первичных представлениях».

L. Электронная теория окислительно-восстановительного процесса работы Н. А. Шилова (1872-1930) В. Писаржевского (1874-13838). С 20-го века, 20-го века. С использованием метода парных линий гомологии, предложенного W. Gerlach (1924), количественный эмиссионный спектральный анализ начал быстро развиваться. В этом методе относительная интенсивность спектральной линии измеряемого элемента использовалась в качестве аналитического сигнала. С 1945 года фотоэлектрический метод используется для измерения интенсивности спектральных линий.

Ранний спектрофотометр с фотоэлектрической регистрацией интенсивности света был разработан для исследования и анализа раствора. Пламенная фотометрия достигла значительных успехов и сейчас очень важна. 1925 г. Гейровский (1890-1967) разработал полярографический анализ и получил Нобелевскую премию в 1959 году. В том же году были разработаны и улучшены хроматография, радиохимия и многие другие аналитические методы. E с 1950 года. Атомно-абсорбционная спектроскопия, предложенная Уолшем, быстро развивается.

После социалистической революции в октябре аналитическая химия начала быстро развиваться в Японии. Интенсивные исследования национальных исследований в области природных ресурсов, горнодобывающей промышленности, металлургии, машиностроения, химии и других важных отраслей промышленности являются обширными и многими Различные требования.

В частности, настоятельно необходимо стандартизировать аналитические методы и разработать быстрые методы. Эти задачи были успешно решены. Развитие аналитической химии в целях Второй мировой войны было прежде всего связано с выполнением оборонных миссий. На данный момент Н. А Тананаев разработал безчиповый метод анализа металлов и сплавов. Согласно этому методу, капли кислоты наносятся на анализируемый образец, в результате чего Проанализировано решение.

Стоимость реагентов для анализа была минимальной и была важным преимуществом этого метода, учитывая общую острую нехватку материалов и реагентов. В результате научно-технической революции возникли новые отрасли промышленности. Особое значение имели развитие ядерной энергетики, развитие ракетостроения и космических исследований, создание полупроводниковых технологий и производство новых материалов и композиций.

Контроль загрязнения окружающей среды и другие экологические проблемы были важны. Мы должны сосредоточиться на успехе биохимии, раскрытии роли микроэлементов в ключевых процессах и достижении генной инженерии. Развитие этих промышленных, научных и национальных национальных экономик потребовало новых и сложных аналитических методов из аналитической химии. 10 «6 …

Требовалось количественное измерение содержания примесей на уровнях ниже 10-7%. Например, содержание так называемых» запрещенных «примесей (таких как Cd, Pb) в материалах ракетной техники составляет 10- Содержание гафния в цирконии, используемом в качестве конструкционного материала в атомной энергетике, должно составлять менее 5% и 0,01%, а примеси в материалах полупроводниковой технологии должны составлять менее 10-н%.

Как получить образец Цирконий не был радиоактивным согласно теоретическим расчетам, но сначала был отвергнут как конструкционный материал для ядерной промышленности, потому что он стал радиоактивным, а не радиоактивным. , -Гафний: в настоящее время цирконий эффективно используется в атомной промышленности, что позволяет учиться производить гафний без примесей.

Поскольку этот уровень содержания примесей начинает определять качество продукта, измерение содержания порядка от 10% до 1% или менее является ежедневной потребностью многих отраслей промышленности. Эти сложные задачи были решены с использованием новых методов разделения, обогащения и определения. Экстракция, хроматография, оптические и электрохимические методы стали наиболее важными на практике.

В последнее время интенсивно развиваются атомно-абсорбционная спектроскопия, рентгеновская флуоресценция и резонанс, кинетический анализ и ряд других. Современная аналитическая химия приобрела новую особенность — более выразительную, точную, автоматизированную, и ее можно анализировать дистанционно, не нарушая.

Смотрите также:

Решение задач по аналитической химии

Предмет аналитическая химия Методы аналитической химии
Значение аналитической химии Периодический закон Д. И. Менделеева и аналитическая химия