/ / Fysikaalis-kemialliset analyysimenetelmät

Fysikaalis-kemialliset analyysimenetelmät

Fysikaalis-kemiallisessa analyysissä kokonaisuusjoukko menetelmiä, joista kukin on itse asiassa eri toimintojen ja tekniikoiden yhdistelmä. Avustuksella tutkitaan aineiden ja materiaalien laadullisia ja määrällisiä ominaisuuksia. Fysikaalis-kemiallisia menetelmiä käytetään erilaisten profiilien laboratoriossa menetelmien muodossa eli asiakirjoina, joissa menetelmä on konkretisoitu ja tuodut algoritmiin tai käskyyn. Lisäksi tulosten saamiseksi tietyllä tarkkuudella määritetään olosuhteet (mukaan lukien mittauslaitteiden vaatimukset), joissa virheeseen (epä- varmuuteen), sen järjestelmällisiin ja satunnaisiin komponentteihin liittyy tekniikka.

Fysikaalis-kemialliset menetelmät ovat tärkeä osaanalyyttinen kemia. Niihin kuuluvat analysoidun näytteen kemialliset transformaatiot tai liukeneminen (erät), halutun komponentin pitoisuus, häiritsevien aineiden vaikutuksen eliminointi ja niin edelleen. Analyyttiset menetelmät voidaan jakaa klassiseen ja instrumentaaliseen. Klassiset menetelmät (tunnetaan nimellä "märkäanalyysi") käyttävät laadullisia (haju, väri, saostuminen, kaasun vapautuminen tai sulaminen) ja kvantitatiivinen analyysi (massan tai tilavuuden mittauksella). Monet niistä syntyivät 17-19. Luvulla, ja niitä käytetään edelleen niissä tapauksissa, joissa niiden herkkyysraja on riittävä.

Fysikaalis-kemialliset menetelmät ovat tarkempiaanalyysi, joka perustuu instrumentaaliseen tutkimukseen. Tässä tapauksessa välineet mittaavat fysikaalisia määriä, kuten valon absorptio, fluoresenssi, virta-intensiteetti, potentiaaliero, sähkönjohtavuus, säteilyn voimakkuus ja muut. Joissakin tapauksissa näytteen oletetaan valmistettavan fraktiotislauksella, joka on erotettu komponentteiksi kromatografisessa sarakkeessa, elektroforeesilla ja niin edelleen.

Fysikaalis-kemiallisia analyysimenetelmiä käytetäänkaikkialla. Terveys-, ekologia-, lääke-, lääke- ja elintarvikelaitoksissa. Valvontaviranomaiset ja rikostutkinnotutkimus. Tieteellisiin ja teollisiin tarkoituksiin. Ne perustuvat raaka laadun arvioinnit, näytteitä valmiiden tuotteiden ja tavaroiden kemian-, petrokemian- ja öljynjalostus. Jos analyysi käyttämällä klassisia analyyttisiä menetelmiä voitaisiin henkilöstölle, jolla on alhainen pätevyys (2-4 bittiä ETCS), ja monissa tapauksissa on riittävä toissijainen tai sekundaarinen erityistä koulutusta, instrumentaalinen asiantuntijaselvitysten, jolla on suurempi pätevyys (bitit 5-6) , joilla on korkeakoulututkinto.

Klassisissa tutkimuksissa keinonaYleensä käytetään analyyttisiä asteikkoja ja mittatilaustarvikkeita (sylintereitä, pulloja, pipettejä, buretteja). Fysikaalis-kemialliset analyysimenetelmät sisältävät fotokolorimetrien, refraktometrien, spektrofotometrien, kromatografien, massaspektrometrien ja niin edelleen käytön. Suurin osa niistä on varustettu henkilökohtaisilla tietokoneilla, mikä vähentää analyysin kokonais- ja aktiiviaikaa, kulutustavaroita (kaavion paperia jne.) Vähentäen ihmisen tekijän roolia ja siten minimoi riskin saada epäluotettavia testituloksia.

Fysikaaliskemialliset analyysimenetelmät, jotka perustuvatUusimpien mallien soveltaminen, huolimatta niiden korkeista kustannuksista, mahdollistaa entisestään analyyttisen valvonnan kustannusten pienentämisen, mikä johtuu analyysiaikaa merkittävästi pienemmäksi. Tätä voidaan harkita kromatografisilla menetelmillä. Analyysi vanhemmista malleista, joita tarvitaan, kun detektorin signaalit on kiinnitetty karttapaperiin seuraavien toimintojen suorittamiseksi:

  • poista kaavio instrumentista;
  • Jokainen signaali (näyttää kolmansilta muistuttavan piikin), joka vastaa tiettyä komponenttia, tunnistetaan yhteyden lähdön aikaan sarakkeesta.
  • laske jokaisen piikin pinta-ala kolmikulmion alueena (mittaa viivainkorkeus ja leveys suurennuslasin korkeuden keskellä);
  • Laske komponenttien sisältö;
  • muodostaa testituloksen protokollaan tai muuhun tietueeseen.

Nykyaikaisten kromatografien tapauksessa,jonka ilmaisusignaali lähetetään suoraan tietokoneeseen, kaikki edellä mainitut toiminnot jätetään pois, koska ne suoritetaan automaattitilassa lähes välittömästi. Mutta tämä ei ole ainoa etu, kun käytetään moderneja fysikaalis-kemiallisia analyysimenetelmiä. Tällä tavoin saatuja tuloksia voidaan automaattisesti siirtää automaattisessa tilassa paitsi laboratorionhallintajärjestelmän (LIMS) tietokantaan myös organisaation tietokantaan ja teknisen prosessin keskusohjauspaneeleihin.

Lue lisää: