Оглавление:
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 |