个人介绍
分析化学 刘志广等
提供学校: 大连理工大学
院系: 其他院系
     《分析化学》是化学化工类学生必修的基础课之一。课程内容涉及各种常规化学分析和仪器分析方法的基本原理、适用条件和适用范围;数据的处理和表达方法;有机化合物的结构解析方法等。本课程中,我们将通过视频、文字描述、动画演示、习题练习、小节测试、作业互评等方式的协同作用,带领大家更好地学习各种分析方法的基本原理,使学习者能够根据待测样品的属性选择最适宜的分析方法,并掌握各种分析方法的适用范围。此外,我们还在一些章节内安排了虚拟实验的内容,使学生不需到实验室,在三维虚拟空间里就可以完成分析化学相关实验的操作,尤其是一些大型仪器的操作。使学习者可以克服客观条件的限制,加深对各种分析方法的理解和掌握,并为从事化学相关行业打下坚实的基础。
教师团队

刘志广 教授

单位:大连理工大学

部门:大连理工大学化学学院

职位:分析化学教研室主任

袁景利 教授;博士生导师

单位:大连理工大学

部门:大连理工大学化工学院

职位:大连理工大学化工学院助教及讲师

吴硕 化学学院副教授

单位:大连理工大学

部门:化学学院

职位:分析化学教研室副主任

丁保君 副教授

单位:大连理工大学

部门:化学学院

郭慧敏 副教授

单位:大连理工大学

部门:化学学院

职位:分析化学教研室

潘玉珍 高级工程师

单位:大连理工大学

部门:化学学院

宿艳 高级工程师

单位:大连理工大学

部门:化学学院

职位:基础化学实验中心高级工程师

叶志强 副教授

单位:大连理工大学

部门:化学学院

宋波 副教授

单位:大连理工大学

部门:化学学院

王秀云 讲师

单位:大连理工大学

部门:化学学院

职位:分析化学主讲 硕士生导师

主讲教师

1956年12月生,辽宁省教学名师。现任大连理工大学分析化学教研室主任,化学化工教学软件研究发展中心副主任,大连市计算机辅助教育学会常务理事。已发表教学研究论文14篇,主编或编写出版了3本教材和教学参考书、研制多媒体教学软件12个。所研制的教学软件在国内国际大赛中获奖十余次,国内有100多所高等院校购买和使用所研制的教学软件,产生了良好的社会效益。

课程概述


大连理工大学《分析化学》课程是国家级精品课程、国家级精品资源共享课程,是为化学工科类学生开设的化学主干课程之一。课程总学时为32学时,主要讲授化学物质的定量、定性和结构解析方法。具体内容包括:误差分析、化学分析法、电化学分析法、紫外吸收光谱法、红外吸收光谱法、核磁和质谱分析法。通过本课程的教学,可以使学习者掌握各种分析方法中涉及的基本概念和基本原理,了解不同分析方法的适用范围,并能根据待测样品的属性选择最适宜的分析方法。课程强调基础知识和创新能力并重,使学生既具有深厚的分析化学基础,又能了解分析化学学科进展和前沿,培养学生用分析化学中“量”的概念和创造性思维方法去分析和解决实际问题的能力。

知识拓展

滴定分析;色谱;原子吸收;核磁共振波谱解析法;

红外吸收光谱法;紫外可见吸收光谱法;电化学分析法


参考教材

主教材

分析化学

ISBN:9787040226706             

主编:刘志广

高等教育出版社


主教材

仪器分析简明教程

ISBN:9787561138069

主编:张华刘志广

大连理工大学出版社





课程评价

教学资源
课程章节 | 名称   | 上传时间 | 大小 | 备注
1.1 分析化学的性质、任务与作用
1.1 - 分析化学的性质、任务与作用.mp4
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1.1 分析化学的作用.ppt
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1.1随堂测试
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1.1.1 分析化学的定义与任务
分析化学
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1.2 分析方法的分类
1.2 - 分析方法的分类.mp4
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1.2随堂测试
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1.3 分析化学的变革与发展
1.3随堂测试
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1.3.1 分析化学的变革
1.3.1 - 分析化学的变革.mp4
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1.3.2 分析化学的发展趋势
1.3.2 - 分析化学的发展趋势.mp4
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1.4 定量分析基本过程与分析方法选择
1.4 - 定量分析基本过程与分析方法选择.mp4
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1.4随堂测试
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1.4.3 定量分析结果的表达
定量分析方法
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1.5 本课程的基本任务和要求
1.5 - 本课程的基本任务和要求.mp4
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1.5随堂测试
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2.1.1 误差、误差的分类及其特点
2.1.1随堂测试
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2.1.1.1 误差与准确度
2.1.1.1-误差与准确度.mp4
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测量误差
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2.1.1.2 偏差与精密度
2.1.1.2-偏差与精密度.mp4
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2.1.1.3 准确度与精密度
2.1.1.3-准确度与精密度的关系.mp4
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2.1.1.4 有更换偏差的基本概念与计算
2.1.1.4-有关偏差的基本概念与计算.mp4
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2.1.1.5 误差的分类与特点
2.1.1.5-误差的分类及其特点.mp4
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2.1.2.1 偶然误差的正态分布规律
2.1.2.1-偶然误差的正态分布特性.mp4
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2.1.2.2 有限次测量数据的误差分布
2.1.2.2 - 有限次测量数据的误差分布——t分布.mp4
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2.1.2.3 平均值的标准差
2.1.2.3-平均值的标准偏差.mp4
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2.1.3 置信度和置信区间
2.1.3-置信度与置信区间.mp4
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2.1.3随堂测试
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2.1.4 误差的传递及提高测定准确度的方法
2.1.4-误差的传递及提高准确度的方法.mp4
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2.2.1 可凝值的取舍方法
2.2.1-可疑数据的取舍——过失的判断.mp4
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2.2.1随堂测试
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2.2.2 显著性检验
2.2.2-显著性检验——系统误差的判断.mp4
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显著性检验
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2.3.1 有效数字
2.3.1-有效数字.mp4
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2.3.2 修约规则
2.3.2-有效数字的修约规则.mp4
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2.3.2随堂测试
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2.3.3 运算规则
2.3.3-有效数字的运算规则.mp4
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2.3.3随堂测试
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3.1.1 滴定分析中的有关术语及基础知识
3.1.1.1-滴定分析中的有关术语及基础知识.mp4
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3.1.1随堂测试
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3.1.2 标准溶液的配制及其浓度表示
3.1.2随堂测试
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3.1.3 滴定分析的计算
3.1.3随堂测试
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3.2.1 酸碱平衡与分布系数
3.2.1.1-酸碱平衡与平衡常数.mp4
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3.2.1.2-溶液的质子条件式与pH计算.mp4
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3.2.1.3-分布系数和分布曲线.mp4
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3.2.1随堂测试
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3.2.2 配位滴定中的副反应及条件稳定常数
3.2.2.1-氨羧试剂及其金属配合物的稳定常数.mp4
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3.2.2.2-配位滴定中的副反应.mp4
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3.2.2.3-条件稳定常数.mp4
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3.2.3 氧化还原反应与条件电极电位
3.2.3.1-条件电极电位及其影响因素.mp4
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3.2.3.2-氧化还原反应进行的程度.mp4
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3.2.3.3-氧化还原反应进行的速度及影响因素.mp4
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3.2.4 沉淀的溶解平衡
3.2.4-沉淀的溶解平衡.mp4
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3.3.1 滴定曲线的计算及绘制
3.3.1.1-1-酸碱滴定曲线的计算——强碱滴定强酸.mp4
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3.3.1.1-2-酸碱滴定曲线的计算——强碱滴定弱酸.mp4
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3.3.1.2-沉淀滴定曲线的计算.mp4
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3.3.1.3-配位滴定曲线的计算.mp4
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3.3.1.4-氧化还原滴定曲线的计算.mp4
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3.3.1随堂测试
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3.3.2 影响滴定突跃范围的因素
3.3.2-影响滴定曲线突跃范围的因素.mp4
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3.3.3 滴定终点的确定方法
3.3.3.1-酸碱指示剂的变色原理及选择.mp4
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3.3.3.2-配位滴定指示剂.mp4
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3.3.3.3-氧化还原指示剂.mp4
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3.3.3随堂测试
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3.3.4 终点误差
3.3.4.1-1-酸碱滴定的终点误差——终点误差公式.mp4
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3.3.4.1-2-酸碱滴定的终点误差——直接滴定条件.mp4
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3.3.4.随堂测试
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3.4.1 酸碱滴定分析法应用
3.4.1-酸碱滴定分析法应用.mp4
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3.4.1随堂测试
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3.4.2 络合滴定分析法应用
3.4.2-络合滴定分析法应用.mp4
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标准滴定溶液
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3.4.2随堂测试
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3.4.3 氧化还原滴定分析法应用
3.4.3随堂测试
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3.4.3.1 KMnO4法
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3.4.3.2 KCr2O7法
3.4.3.2-KCr2O7法.mp4
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3.4.3.3 碘量法
3.4.3.3- 碘量法.mp4
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3.4.4 沉淀滴定分析法应用
3.4.4-沉淀滴定法应用.mp4
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3.4.4随堂测试
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4.1.1 仪器分析法的特点及应用概述
4.1.1-仪器分析法的特点及应用概述.mp4
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4.1.1.0随堂测试
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4.1.2 电化学分析法的定义特点及应用概述
4.1.2-电化学分析法的定义特点及应用概述.mp4
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4.1.3 电化学分析法的分类及仪器
4.1.3-电化学分析法的分类及仪器.mp4
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4.1.3随堂测试
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4.1.4 电化学分析法的基本原理
4.1.4-电化学分析法的基本原理.mp4
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4.2.1 电极的特点及分类
4.2.1-电极的特点及分类.mp4
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4.2.1随堂测试
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4.2.2 指示电极的分类及特点
4.2.2-指示电极的分类及特点.mp4
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4.2.3 常用离子选择性电极的种类及结构
4.2.3-常用离子选择性电极的种类及结构.mp4
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4.2.3随堂测试
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4.3.1 直接电位法原理及标准曲线法的应用
4.3.1-直接电位法原理及标准曲线法的应用.mp4
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4.3.1随堂测试
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4.3.2 标准加入法原理及测定影响因素
4.3.2-标准加入法原理及测定影响因素.mp4
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4.3.2随堂测试
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4.3.3 电位滴定法原理及应用
4.3.3-电位滴定法原理及应用.mp4
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电位滴定法原理及应用
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5.1.1 色谱分析法概述
5.1.mp4
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5.1.1 色谱法的发展历史.doc
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5.1.1 色谱百年回顾.pdf
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5.1.1随堂测试
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5.1.2 色谱分析法的特点和分类
5.1.2.mp4
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5.1.2随堂测试
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5.1.3 色谱分离基本原理与过程
5.1.3随堂测试
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5.1.4 色谱基本参数与色谱流出曲线的表征
5.1.4.mp4
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5.1.4随堂测试
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5.2.1 色谱基本关系式
5.2.1.mp4
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5.2.1随堂测试
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5.2.2 塔板理论
5.2.2.mp4
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5.2.2随堂测试
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5.2.3 速率理论
5.2.3.mp4
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5.2.3随堂测试
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5.2.4 分离度
5.2.4随堂测试
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5.3.1 气相色谱仪
5.3.1.mp4
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色谱仪
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5.3.1随堂测试
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5.3.2 气相色谱固定相
5.3.2.mp4
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5.3.2随堂测试
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5.3.3 气相色谱检测器
5.3.3随堂测试
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5.3.3.1 检测器特性
5.3.3.1.mp4
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5.3.3.2 热导检测器
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5.3.3.3 氢火焰离子化检测器
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5.3.4 气相色谱操作条件的选择
5.3.4.mp4
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5.3.4随堂测试
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5.3.5 毛细管气相色谱
5.3.5.mp4
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5.3.5随堂测试
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5.3.6 气相色谱法的应用
5.3.6.mp4
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5.3.6随堂测试
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5.4.1 色谱定性分析方法
5.4.1.mp4
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5.4.1随堂测试
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5.4.2 色谱定量分析方法
5.4.2随堂测试
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6.1.1 光的基本性质
6.1.1随堂测试
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6.1.2 物质分子对光的选择性吸收和吸收曲线
6.1.2.mp4
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6.1.2随堂测试
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6.1.3 光的吸收定律
6.1.3随堂测试
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6.1.3.1 朗伯-比耳定律
6.1.3.1.mp4
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6.1.3.2 分光光度法的灵敏度
6.1.3.2.mp4
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6.1.3.3 偏离朗伯-比耳定律的原因
6.1.3.3.mp4
.mp4
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6.2 紫外-可见分光光度计
6.2.mp4
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6.2.1 仪器的基本组成
6.2随堂测试
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6.2.2 仪器类型简介
仪器分析
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6.3 显色反应及其光度测定条件的选择
6.3随堂测试
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6.3.1 显色反应的选择
6.3.1.mp4
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6.3.2 显色反应条件的选择
6.3.2.mp4
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6.4.1 普通分光光度法
6.4.1.mp4
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2016-08-27 25.81MB
 
6.4.1随堂测试
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6.4.2 示差分光光度法
6.4.2.mp4
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6.4.2随堂测试
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6.4.3 双波长分光光度法
6.4.3.mp4
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2016-08-27 42.76MB
 
6.4.3随堂测试
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6.4.4 导数分光光度法
6.4.4.mp4
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6.4.4随堂测试
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7.1 概述
7.1.mp4
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7.2 基本原理
7.2随堂测试
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7.3 原子吸收光谱仪
7.3.mp4
.mp4
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7.3随堂测试
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7.4 实验条件的选择
7.4.mp4
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7.4随堂测试
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7.5 定量分析方法与评价
7.5.mp4
.mp4
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7.5随堂测试
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8.1.1 红外光谱产生的基本原理
8.1.1随堂测试
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8.1.1.1 分子振动方程式
8.1.1.1.mp4
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8.1.1.2 分子振动的类型与吸收峰
8.1.1.2.mp4
.mp4
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8.1.2 红外光谱仪
8.1.2.mp4
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8.1.2随堂测试
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8.1.3 有机化合物中基团的特征吸收峰
8.1.3.mp4
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8.1.3随堂测试
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8.1.4 影响吸收峰峰位的因素
8.1.4.mp4
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8.1.4随堂测试
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8.1.5 红外光谱在结构解析中的应用
8.1.5随堂测试
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8.2.1 基本原理
8.2.1随堂测试
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8.2.2 核磁共振波谱仪
8.2.2随堂测试
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8.2.3 有机化合物中氢核的化学位移
8.2.3随堂测试
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8.2.4 自旋-自旋耦合
8.2.4随堂测试
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8.2.5 核磁共振波谱法在结构解析中的应用
8.2.5随堂测试
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8.3.2 质谱仪
8.3.2.mp4
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8.3.2随堂测试
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8.3.3 质谱图中离子峰的主要类型
8.3.3.mp4
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8.3.3随堂测试
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8.3.4 有机化合物的裂解类型
8.3.4.mp4
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8.3.4随堂测试
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8.3.5 各类有机化合物的质谱
8.3.5.mp4
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8.3.5随堂测试
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8.3.6 质谱法在结构解析中的应用
8.3.6.mp4
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8.3.6随堂测试
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