实用仪器分析

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出版者:
作者:杨根元 编
出品人:
页数:398
译者:
出版时间:2010-2
价格:42.00元
装帧:
isbn号码:9787301055960
丛书系列:
图书标签:
  • 文学
  • 仪器分析
  • 分析化学
  • 化学分析
  • 光谱学
  • 色谱学
  • 电化学
  • 质谱
  • 原子光谱
  • 分子光谱
  • 分析方法
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具体描述

《实用仪器分析(第4版)》根据医药界实际应用的需要,介绍了光谱分析、电化学分析、色谱分析等常用仪器分析方法的原理和应用,还介绍了发展中的新方法和技术,以及高效毛细管电泳、自动分析技术、生物试样前处理等内容。《实用仪器分析(第4版)》可作为医学检验专业和药学专业本科教材,也可供卫生检验、营养学、法医学、生物工程、分子生物学、化学化工、环境分析等专业使用。有关专业的科技人员及分析工作者也可用做参考书。

《现代化学计量学基础与应用》 图书简介 本书旨在为化学、环境科学、材料科学等相关领域的科研人员、研究生及高年级本科生提供一本全面而深入的现代化学计量学理论与实践指南。本书内容聚焦于如何利用先进的数学和统计学工具,对复杂的化学测量数据进行高效、可靠的解析与解释,从而推动分析化学向更精细化、自动化和智能化方向发展。 第一部分:化学计量学理论基石 本部分系统回顾了化学计量学建立所需的基础数学和统计学概念。重点在于强调这些基础工具在处理真实世界化学数据时所扮演的核心角色。 第一章:数据结构与预处理 化学测量通常产生高维、多变量的数据集,如光谱(UV-Vis, IR, Raman, NMR)、色谱(HPLC, GC)联用技术产生的数据矩阵。本章详细阐述了如何组织这些数据矩阵(样本-变量矩阵),并深入探讨了数据预处理的必要性与方法。 噪声与误差分析: 区分随机误差和系统误差,介绍不同类型的噪声模型(如白噪声、1/f噪声),并教授如何使用平滑技术(如Savitzky-Golay滤波、小波变换)有效去除噪声,同时最大限度保留信号的真实特征。 基线校正: 针对光谱数据中常见的基线漂移问题,详细解析了迭代惩罚最小二乘法(IPLS)、Asymmetric Least Squares (ALS) 等先进算法的数学原理及其在不同基质中的应用效果比较。 数据变换: 介绍对数变换、平方根变换、散射校正(如Standard Normal Variate (SNV)、Multiplicative Scatter Correction (MSC))如何用于稳定方差、消除散射效应,使不同批次或不同仪器采集的数据更具可比性。 缺失值处理: 探讨在实际实验中不可避免的缺失数据问题,对比均值填充、回归插补和基于主成分分析(PCA)的缺失值重建方法的优劣。 第二章:经典多变量定性与定量方法 本章深入讲解了化学计量学中最经典也是应用最广泛的解析方法,侧重于其背后的线性代数原理。 主成分分析 (PCA): 详细阐述特征值分解(Eigenvalue Decomposition)和奇异值分解(SVD)在PCA中的应用。重点讲解如何通过载荷图(Loading Plot)和得分图(Score Plot)进行数据可视化、识别异常值、检测潜在的共线性,以及确定数据内在的维度。 多线性回归 (MLR): 介绍MLR的基本假设和多重共线性对模型稳定性的影响。着重讲解如何利用收缩估计方法——岭回归(Ridge Regression)和Lasso回归——来处理高维数据中的共线性问题,实现模型的稳定选择和参数估计。 非负矩阵分解 (NMF): 对比NMF与PCA在化学数据解析上的区别,特别是在解析混合物成分时,NMF如何因其非负性约束而在成分和谱图分离上表现出独特的优势。 第二部:先进的校正建模技术 本部分专注于构建预测模型,涵盖了从最常用的线性校正方法到处理复杂非线性关系的高级技术。 第三章:偏最小二乘法 (PLS) 及其变体 PLS是现代分析化学中应用最广泛的校正技术。本书将PLS的推导置于回归分析的框架内,强调其通过寻找最大化协方差的潜变量来解决共线性和过度参数化问题的核心思想。 PLS回归(PLS1/PLS2): 详细解析潜变量的提取过程、权重(Weight)和载荷(Loadings)的解释,以及如何通过交叉验证(Cross-Validation)确定最优潜变量数。 偏最小二乘判别分析 (PLS-DA): 将PLS应用于分类问题,介绍如何通过构建Y空间模型实现对样本类别的区分,并讨论模型性能的评估指标(如灵敏度、特异度、准确度)。 区间偏最小二乘法 (siPLS) 和迭代变量重选法 (UVE-PLS): 针对光谱数据中大量冗余或无关变量存在的情况,详细介绍这些变量选择策略,如何在不牺牲模型性能的前提下简化模型、提高计算效率和可解释性。 第四章:非线性建模与模型诊断 许多复杂的化学过程(如反应动力学、强相互作用体系)表现出显著的非线性特征。本章提供了解析这些非线性数据的工具。 高阶校正 (HOS): 介绍平行因子分析(PARAFAC)和Tucker分解。深入剖析PARAFAC如何有效解耦具有三维结构(如时间-激发波长-发射波长数据)的化学系统,特别是在荧光光谱分析中的应用。 人工神经网络 (ANN) 基础: 介绍多层感知器(MLP)的基本结构,包括激活函数、前向传播和反向传播算法。重点探讨如何选择网络拓扑结构(层数和神经元数量)以适应特定的化学预测任务。 支持向量机 (SVM): 阐述SVM在线性可分和不可分问题中的应用,特别是核函数(如径向基函数RBF)如何将低维数据映射到高维特征空间以实现线性分离。 第三部:模型验证、应用与前沿 本部分关注如何确保模型的可靠性,并探讨化学计量学在实际工业和科研环境中的前沿应用。 第五章:模型性能评估与验证 一个有效的化学计量学模型必须经过严格的验证。本章强调模型稳健性测试的重要性。 外部验证: 详细介绍外部测试集(Test Set)和留一法(Leave-One-Out Cross-Validation, LOOCV)的应用。 校准性能指标: 深入探讨校准集的均方根误差(RMSEC)、预测集的均方根误差(RMSEP)以及决定系数($R^2$)。 预测区间与置信区间: 不仅仅停留在点估计,本章教授如何计算和解释校准模型给出的预测区间(Prediction Interval),从而量化预测的不确定性。 模型差异分析(Model Comparison): 介绍如何使用F检验、t检验或更高级的化学计量学方法(如ANOVA/ANCOVA)来比较不同模型(如PLS vs. ANN)的性能差异是否具有统计学意义。 第六章:在线监测与过程分析技术 (PAT) 中的应用 化学计量学是实现过程分析技术 (PAT) 的核心驱动力。 软测量与硬测量: 区分直接测量(硬测量)和通过模型间接推断的软测量。重点分析如何利用PLS等模型对反应器内的关键质量属性(CQA)进行实时、在线的软测量。 漂移检测与模型更新: 阐述由于原料变化、仪器老化导致的“概念漂移”问题。介绍卡尔曼滤波、偏最小二乘质量跟踪(PLS-QT)等方法用于实时监测模型性能,并指导模型的再校准策略。 多维数据融合: 探讨如何将来自不同分析仪器的信息(如FTIR、拉曼、近红外)通过多块PLS(Multi-Block PLS)或偏最小二乘结构方程模型(PLS-SEM)进行有效融合,以构建更鲁棒的工艺控制模型。 本书通过大量的实例和源自真实工业数据的案例研究,确保读者不仅理解这些复杂算法的数学逻辑,更能熟练地将它们应用于解决实际的化学测量挑战。全书结构严谨,内容兼顾深度与广度,是提升分析数据处理能力的理想参考书。

作者简介

目录信息

第1章 绪论
1.1 仪器分析方法
1.2 仪器分析的特点
1.3 仪器分析的发展
1.4 现代分析化学——分析科学
1.5 仪器分析与化学分析
1.6 仪器分析在医药卫生领域中的应用
第一篇 光谱分析
第2章 光学分析基础
2.1 概述
2.2 电磁辐射和电磁波谱
2.3 原子光谱和分子光谱
2.4 吸收光谱和发射光谱
2.5 光谱分析仪器
第3章 紫外一可见分光光度法
3.1 概述
3.2 紫外一可见吸收光谱
3.3 朗伯一比尔(Lambert-Beer)定律
3.4 紫外一可见分光光度计
3.5 分析条件的选择
3.6 测定方法
3.7 紫外一可见分光光度法在医药卫生领域中的应用
第4章 红外光谱法
4.1 概述
4.2 红外光谱法的基本原理
4.3 红外光谱仪和傅里叶变换红外光谱仪
4.4 实验技术和应用
第5章 分子发光分析法
5.1 概述
5.2 分子荧光分析法理论基础
5.3 环境对荧光测定的影响
5.4 荧光分析的定量方法
5.5 荧光分光光度计
5.6 磷光分析
5.7 化学发光和生物发光分析
5.8 发光分析法在医药卫生领域中的应用
第6章 原子发射光谱法
6.1 概述
6.2 原子发射光谱法的基本原理
6.3 原子发射光谱仪
6.4 原子发射光谱的分析方法
6.5 原子发射光谱法的干扰及其抑制
6.6 原子发射光谱分析法在医药卫生领域中的应用
第7章 原子吸收光谱法
7.1 概述
7.2 原子吸收光谱法的基本理论
7.3 原子吸收光谱仪
7.4 干扰及其抑制
7.5 分析方法
7.6 原子吸收光谱法在医药卫生领域中的应用
第8章 原子荧光分光光度法
8.1 概述
8.2 原子荧光分光光度法基本原理
8.3 原子荧光分光光度计
8.4 原子荧光分光光度定量方法及干扰
8.5 原子荧光分光光度法在医药卫生领域中的应用
第二篇 电化学分析
第9章 电化学分析基础
9.1 电化学分析方法分类
9.2 电化学电池
9.3 电极电位
9.4 电极类型
第10章 电位分析法——离子选择性电极
10.1 概述
10.2 直接电位分析法基本原理
10.3 离子选择性电极的主要类型
10.4 离子选择性微电极
10.5 离子选择性电极的性能及其影响测定的因素
10.6 定量分析方法
10.7 电位分析法在医药卫生领域中的应用
第11章 极谱分析法
11.1 极谱分析法概述
11.2 极谱分析法的基本原理
11.3 干扰电流及其消除办法
11.4 定量分析法
11.5 现代极谱法
11.6 极谱分析法在医药卫生领域中的应用
第12章 溶出伏安法
12.1 概述
12.2 阳极溶出伏安法
12.3 阴极溶出伏安法和变价离子溶出伏安法
12.4 溶出伏安法的电极体系
12.5 溶出伏安法在医药卫生领域中的应用
第三篇 色谱法
第13章 色谱法基础
13.1 概述
13.2 色谱流出曲线和常用色谱参数
13.3 色谱理论
13.4 色谱法的定性分析方法
13.5 柱色谱法的定量分析方法
第14章 气相色谱法
14.1 概述
14.2 气相色谱仪
14.3 检测器
14.4 气相色谱柱和固定相
14.5 气相色谱分离条件的选择
14.6 毛细管气相色谱法
14.7 气相色谱法在医药卫生领域中的应用
第15章 高效液相色谱法
15.1 概述
15.2 液固吸附色谱法
15.3 化学键合相色谱法
15.4 离子色谱法
15.5 尺寸排阻色谱法
15.6 亲和色谱法
15.7 其他HPLC方法及分离方式的选择
15.8 高效液相色谱仪
15.9 超临界流体色谱法
15.1 0高效液相色谱法在医药卫生领域中的应用
第16章 高效薄层色谱法
16.1 概述
16.2 薄层色谱法的原理
16.3 TLC的固定相和流动相
16.4 薄层色谱法的实验技术
16.5 高效薄层色谱法
16.6 薄层扫描定量方法
16.7 高效薄层色谱法在医药卫生领域中的应用
第四篇 其他分析技术选读
第17章 毛细管电泳
17.1 概述
17.2 毛细管电泳的基本原理
17.3 毛细管电泳的检测器
17.4 毛细管电泳柱技术
17.5 毛细管电泳的分离类型
17.6 毛细管电泳的应用
第18章 溶液自动分析方法
18.1 概述
18.2 程序分析仪
18.3 连续流动分析
18.4 流动注射分析
18.5 三种自动分析的特点
18.6 自动分析技术在医药卫生领域中的应用
第19章 核磁共振波谱法
19.1 概述
19.2 核磁共振波谱法的理论基础
19.3 核磁共振波谱仪
19.4 核磁共振波谱法的应用
第20章 质谱法
20.1 概述
20.2 质谱仪
20.3 质谱图及其应用
20.4 生物质谱分析及质谱联用技术
20.5 质谱法在医药卫生领域中的应用
第21章 联用技术
21.1 概述
……
第22章 计算机与仪器分析的自动化
第23章 生物试样的制备
附录
元素周期表
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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与其他同类书籍相比,《实用仪器分析》在排版和阅读体验上做出了很多细致的考量,这对于长时间阅读和学习的读者来说至关重要。首先,它的版面设计非常“清爽”,留白充足,不像有些专业书籍为了塞进更多内容而显得拥挤不堪。文字的行距适中,字体选择也十分友好,长时间阅读眼睛不容易疲劳。更值得称赞的是,它的章节结构组织得逻辑性极强。每一个主要章节的开始,都会有一个清晰的“本章目标”概述,明确告知读者接下来要学习哪些核心内容,这对于制定学习计划非常有帮助。而章节末尾的“关键概念回顾”和“自测习题”,则提供了一个绝佳的自我检查机制。我发现那些习题的难度设置非常合理,既有巩固基础知识的选择题,也有需要深入思考的简答题和计算题。最让我惊喜的是,它在某些关键的实验步骤描述后,会用小小的“经验提示”图标标注出来,这些小提示往往是作者多年实践积累下来的“捷径”或“避坑指南”,这些零散但极其宝贵的信息,为整本书增添了极高的使用价值。

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我个人更偏爱那些能提供大量实际操作案例的书籍,毕竟理论知识如果不落地,很快就会被遗忘。这本书在这一点上达到了我的预期,甚至超出了我的预期。我尤其欣赏它在设备故障排除那一章节的编排。在实验室里,最让人抓狂的就是仪器突然罢工,而厂商的手册往往只提供标准的维修流程,对于那些不常见的、需要“经验”才能判断的毛病,几乎是束手无策。这本书里收录的那些“疑难杂症”案例,简直就是我的救命稻草。比如,它详细描述了高效液相色谱(HPLC)中泵体压力波动过大的几种非典型原因,并配上了相应的解决步骤,甚至细致到了需要更换的密封圈型号和安装时的注意事项。这种细节的丰富性,让我感觉这本书像是我们实验室的“维修宝典”。我甚至把书里关于维护保养的部分打印出来,贴在了我们仪器操作台的侧面。此外,它对不同品牌仪器的通用性处理建议也做得很好,它没有过度偏袒某一家制造商,而是侧重于化学和物理原理,确保无论你用的是哪种型号的质谱仪或光谱仪,都能从中找到实用的指导。这种跨越品牌壁垒的实用性,是很多专业书籍所欠缺的。

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作为一个刚接触这个领域的学生,我最担心的就是理论知识的抽象化和与实际工作脱节。这本书成功地消弭了这种担忧,它仿佛有一种魔力,能将冰冷的仪器和复杂的物理定律,转化为清晰可见、可以实际操作的流程。它的语言风格是那种带着温度的专业,没有故作高深,但又绝对保证了科学的严谨性。比如,在讲解核磁共振波谱(NMR)时,它非常巧妙地引入了时间尺度和频率分辨率的概念,这比单纯解释拉莫尔频率要来得生动得多。通过描述在不同扫描时间下,谱线是如何从模糊走向尖锐的动态过程,我立刻对“采样定理”有了更直观的理解。此外,书中对新兴技术的介绍也保持了极高的时效性,它涵盖了一些近几年才开始在工业界崭露头角的微型化分析系统和高通量筛选技术,这让这本书的参考价值得以长期保持。总而言之,这本书为我打开了一扇通往“动手解决问题”的大门,让我不再惧怕那些复杂的仪器,而是燃起了探索其内部奥秘的强烈兴趣,感觉自己离真正掌握这门技术又近了一大步。

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这本书的深度和广度让人印象深刻,它显然是为那些希望从“操作员”蜕变为“分析科学家”的人准备的。我一直认为,仅仅学会如何按按钮启动一台昂贵的仪器是远远不够的,更重要的是要理解背后的设计哲学和限制条件。这本书在阐述现代分析技术的前沿发展时,展现了作者深厚的学术功底。例如,在讨论联用技术(如LC-MS/MS)时,它并没有停留在介绍接口的工作原理上,而是深入探讨了离子源的选择对特定分析物电离效率的影响,以及如何通过优化碰撞池的气体类型和能量来最大化目标产物的碎片信号。这种对“为什么”的追问,是区分优秀教材和普通指南的关键。书中对于数据处理和统计分析部分的讲解也十分到位,它没有将统计学知识视为一个独立的学科来介绍,而是巧妙地将其融入到误差分析和方法验证的过程中,使得读者能够真正体会到统计学在保证分析结果可靠性中的核心作用。读完这些章节,我感觉自己看待实验数据的方式都变得更加审慎和批判性了。

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这本《实用仪器分析》的封面设计得相当专业,那种深沉的蓝色调配上简洁的白色字体,立刻给人一种严谨、可靠的感觉。初拿到手的时候,我主要关注的是它在基础理论阐述上的清晰度。毕竟,很多教材在介绍光谱、色谱的基本原理时,总是堆砌大量的数学公式和晦涩的物理图像,让人望而却步。然而,这本书在这方面做得相当出色。它似乎非常懂得如何与初学者对话,用一种近乎“手把手”的语气,将那些复杂的相互作用——比如分子如何吸收光,或者固定相与流动相之间微妙的平衡机制——分解成易于理解的步骤。特别是对某些关键概念的图示讲解,那些流程图和结构示意图,清晰到我甚至不需要频繁地翻阅后面的专业术语表就能大致把握核心思想。我记得有一次我被某个仪器的高级应用模式难住了,准备放弃深入研究,但这本书里对“优化参数设置”那一章节的处理方式,简直是教科书级别的。它不是简单地罗列参数,而是通过对比不同参数组合下得到的色谱峰形变化,直观地展示了调整的意义。这种注重实践应用和理论结合的叙述方式,极大地增强了我继续钻研下去的信心,让我感觉这不仅仅是一本死板的参考书,更像是一位经验丰富的前辈在耳边耐心指导。

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