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책소개

목차

PART 1 분리방법
크로마토그래피의 발명
01 크로마코그래피의 일반적인 관점
1.1 분석적 크로마토그래피의 일반적인 개념
1.2 크로마토그램
1.3 Gauss 모양의 용출 봉우리
1.4 단이론
1.5 Nernst 분포 계수(K)
1.6 칼럼 효율
1.7 머무름 매개변수
1.8 두 용질 사이의 분리(또는 선택)인자
1.9 두 봉우리 사이의 분리능 인자
1.10 크로마토그래피의 속도 이론
1.11 크로마토그래피 분석의 최적화
1.12 크로마토그래피적 기술의 분리법
문제

02 기체 크로마토그래피
2.1 GC 설치의 구성요소들
2.2 운반 기체와 흐름 조절
2.3 시료 주입과 주입구
2.4 자동 온도 조절 오븐
2.5 칼럼
2.6 정지상
2.7 중요한 기체 크로마토그래피 검출기
2.8 구조적 자료를 제공하는 검출기
2.9 빠른 크로마토그래피
2.10 다차원 크로마토그래피
2.11 머무름 지수와 정지상 상수
문제

03 고성능 액체 크로마토그래피
3.1 초기 HPLC
3.2 HPLC의 일반적 개념
3.3 펌프와 기울기 용리
3.4 주입기
3.5 칼럼
3.6 정지상
3.7 카이랄 크로마토그래피
3.8 이동상
3.9 이온쌍 크로마토그래피
3.10 소수성 상호작용 크로마토그래피
3.11 주요 검출기
3.12 HPLC의 발전과 응용
문제

04 이온 크로마토그래피
4.1 이온 크로마토그래피의 기초
4.2 정지상
4.3 이동상
4.4 전도도 검출기
4.5 이온 억제기
4.6 원리 및 기본 관계식
4.7 봉우리의 면적과 데이터 처리 소프트웨어
4.8 외부 표준물법
4.9 내부 표준물법
4.10 내부 정규화법
문제

05 얇은층 크로마토그래피
5.1 TLC의 원리
5.2 TLC의 특징
5.3 정지상
5.4 분리 및 머무름 매개변수
5.5 정량 TLC
문제

06 초임계 유체 크로마토그래피
6.1 초임계 유체 : 주의
6.2 이동상으로서의 초임계 유체
6.3 SFC의 기기장치
6.4 HPLC, GC와 SFC의 비교
6.5 크로마토그래프 기술에서 SFC

07 크기 배제 크로마토그래피
7.1 SEC의 원리
7.2 정지상과 이동상
7.3 검정 곡선
7.4 기기장치
7.5 SEC의 응용
문제

08 모세관 전기이동과 모세관 전기크로마토그래피
8.1 띠전기이동에서 모세관 전기이동으로
8.2 전기이동 이동도와 전기삼투 흐름
8.3 기기장치
8.4 전기이동 기법
8.5 CE의 성능
8.6 모세관 전기크로마토그래피
문제

PART 2 분광학적 방법
현대비색법의 창시자들
09 자외선과 가시선 흡수 분광법
9.1 자외선/가시선 분광 영역과 흡수의 원인
9.2 자외선/가시선 스펙트럼
9.3 유기 화합물의 전자 전이
9.4 발색단
9.5 용매 효과: 용매화 변색 현상
9.6 Fieser-Woodward 규칙
9.7 자외선/가시선 기기
9.8 자외선/가시선 분광광도계
9.9 정량 분석: 분자 흡수 법칙
9.10 정량 분석 방법
9.11 단일 분석물질 분석과 순도 관리
9.12 다성분 분석(MCA)
9.13 바탕선 보정법
9.14 기기에 의한 상대 오차 분포
9.15 미분 분광법
9.16 투광 또는 반사에 의한 육안 비색법
문제

10 적외선 분광법
10.1 적외선 흡수의 근원
10.2 적외선 영역에서의 흡수
10.3 중적외선 영역에서 회전-진동띠
10.4 진동 상호작용에 대한 단순화된 모형
10.5 실제 화합물
10.6 유기 화합물에 대한 특징적인 띠
10.7 적외선 분광기와 분석기
10.8 중적외선에 사용되는 광원과 검출기
10.9 시료 분석 기술
10.10 적외선에서 화학 영상 분광법
10.11 스펙트럼의 저장
10.12 스펙트럼의 비교
10.13 정량 분석
문제

11 형광법과 화학발광
11.1 형광과 인광
11.2 형광의 근원
11.3 형광과 농도의 관계
11.4 Rayleigh 산란과 Raman 띠들
11.5 기기장치
11.6 응용
11.7 시간분해 형광법
11.8 화학발광
문제

12 X-선 형광 분광법
12.1 기본 원리
12.2 X-선 형광 스펙트럼
12.3 X-선 형광에서의 원소 들뜸 방법들
12.4 X-선 검출
12.5 기기의 종류
12.6 시료 준비
12.7 X-선 흡수-X-선 밀도계
12.8 X-선 형광에 의한 정량 분석
12.9 X-선 형광의 응용
문제

13 원자 흡수 및 불꽃 방출 분광법
13.1 원소에 대한 온도의 효과
13.2 현대적 기기의 응용
13.3 원자 흡수 및 불꽃 방출
13.4 원자 흡수 분량법 및 불꽃 방출 분광법 측정
13.5 AAS의 기본 기기장치
13.6 불꽃 광도계
13.7 흡수 방해의 보정
13.8 물리화학적 방해
13.9 AAS에서 감도 및 검출 한계
문제

14 원자 방출 분광법
14.1 광학 방출 분광법(OES)
14.2 원자 방출 분석의 원리
14.3 시료를 원자나 이온으로 분해
14.4 분산계 및 스펙트럼 선
14.5 동시형 기기 및 순차형 기기
14.6 성능
14.7 OES 응용
문제

15 핵자기 공명 분광법
15.1 서론
15.2 핵의 스핀/자기장의 상호작용
15.3 NMR로 연구할 수 있는 핵
15.4 I=1/2 양자수를 갖는 행에 대한 Bloch 이론
15.5 Larmor 진동수
15.6 펄스 NMR
15.7 원자핵의 이완 과정
15.8 화학적 이동
15.9 화학적 이동의 측정
15.10 가림과 벗김
15.11 화학적 이동에 영향을 미치는 요인들
15.12 초미세 구조-스핀 스핀 짝지음
15.13 이핵 짝지음
15.14 동종핵 짝지음
15.15 스핀 짝풀림과 특이 펄스 서열
15.16 HPLC-NMR 연결
15.17 플루오린과 인 NMR
15.18 NMR에 의한 정량 분석
15.19 펄스 NMR을 이용한 분석
문제

PART 3 그 외의 방법들
미량성분 분석
16 질량 분석법
16.1 기본원리
16.2 자기 부채꼴 설계
16.3 EB 또는 BE 기하구조의 질량 분석기
16.4 비행시간 분석기 (TOF)
16.5 사중극자 분석기
16.6 사중극자 이온 트랩 분석기
16.7 이온 사이클로트론 공명 분석기(ICRMS)
16.8 질량 분석계 성능
16.9 시료 주입
16.10 주요 진공 이온화 기술
16.11 대기압 이온화 (API)
16.12 직렬(Tandem) 질량 분석법 (MS/MS)
16.13 이온 검출
16.14 스펙트럼 라이브러리를 이용한 물질 확인
16.15 이온의 원소 조성 분석
16.16 다전하 이온으로부터 분자량 결정
16.17 원소의 동위원소 비율 결정
16.18 유기 이온의 토막내기
문제

17 표지 방법
17.1 표지 방법의 원리
17.2 방사성 동위원소로 표지된 시료의 희석을 이용한 직접 동위원소 분석법
17.3 희석을 이용한 아화학량론적 동위원소 분석법
17.4 방사면역 분석법(IRA)
17.5 방사능동위원소의 방사능 측정
17.6 항원과 항체
17.7 효소면역분석법 (EIA)
17.8 이외의 면역효소 측정 기술
17.9 ELISA 방법의 장점과 제한
17.10 면역형광 분석법 (IFA)
17.11 안정한 동위원소 표지법
17.12 중성자 방사화 분석법 (NAA)
문제

18 원소 분석
18.1 특정 분석
18.2 유기 미량 원소 분석
18.3 총 질소 분석기(TN)
18.4 총 황 분석기
18.5 총 탄소 분석기 (TC, TIC, TOC)
18.6 수은 분석기
문제

19 전위차법
19.1 일반적인 원리
19.2 특별한 이온 선택 전극 : pH 전극
19.3 다른 이온 선택 전극
19.4 기울기와 계산
19.5 전위차법의 응용
문제

20 전압전류법 및 전기량법
20.1 일반적인 원리
20.2 적하수은 전극
20.3 직류 폴라로그래피 (DCP)
20.4 확산 전류
20.5 펄스 폴라로그래피
20.6 HPLC와 HPCE에서 전류법 검출
20.7 전류법 센서
20.8 벗김 전압전류법(SV)
20.9 정전압 전기량법과 정전류 전기량법
20.10 Karl Fischer 반응에 의한 물의 전기량 적정법
문제

21 시료처리
21.1 시료 전처리의 필요성
21.2 고체상 추출(SPE)
21.3 면역친화성 추출
21.4 미량추출법
21.5 카트리지나 디스크에서의 기체 추출
21.6 상층부 공간
21.7 초임계 유체 추출(SPE)
21.8 마이크로파 반응기
21.9 온라인 분석기

22 기초적인 통계적 매개변수
22.1 평균값, 측정값 모집의 정확도
22.2 분산과 표준편차
22.3 우연 또는 불가측 오차
22.4 평균의 신뢰 구간
22.5 결과의 비교-매개변수 시험
22.6 Q 시험의 기각 평가(혹은 Dixon 시험)
22.7 검정 곡선과 회귀 분석
22.8 Robust 방법 또는 비매개변수 시험
22.9 한 번에 한 요소만을 최적화하는 실험(OFAT)
문제

해답

부록

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품목정보

발행일
2009년 09월 20일
쪽수, 무게, 크기
499쪽 | 188*254*30mm
ISBN13
9788973387915

출판사 리뷰

본 교재는 수 년동안 프랑스 르만대학교 공과대학에서 강의되었던 내용들을 취합하여 분리 방법, 분광학적 방법, 그 외의 방법 등 세 부분으로 분류하여 제작되었고, 고교생, 대학이나 대학원생, 대학 연구 지원 기관이나 산업체 교육 기관 등에 종사하는 전문 기술자들도 활용할 수 있도록, 각각의 방법들에 대한 이론적 개념과 확장성, 개발 과정들을 설명하고 있습니다. 그리고 각 방법의 원리, 기기에 대한 기술들을 어떻게 적용하는가에 대해서 이해하기 쉽게 설명하고 있습니다. 광범위한 분야의 독자들을 대상으로 제작된 교재이지만, 분석화학을 전공하는 학생들이 관심을 갖고 자신들의 연구 내용을 이해하는데 활용할 수 있는 도구로 제작되었습니다.

특히 본 교재는 주요 원리들을 제시하고 이들 기기들이 어떻게 발전되어 왔는가에 대한 발전단계들을 설명하였습니다. 또한, 분석 기술 개발 단계에서 적용된 물리, 수학적 접근 방법을 설명하였으며, 되도록 최소한의 이론적 내용을 토대로 광범위한 분야의 독자들이 관심을 잃지 않고, 기술적 내용을 얻을 수 있도록 하였습니다. 기술적 내용에 관심이 있는 독자들은 어려움 없이 특수한 분석 기술들에 대한 지식을 얻기 위한 입문서로써 역할을 할 수 있을 것으로 생각합니다.

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