学计量关系的确定。氧化还原反应速度是该氧化还原反应能否用于滴定分析的关键之一,要求了解影响氧化还原反应速度的因素,特别要掌握催化反应和诱导反应的内容及作用。氧化还原滴定法的应用,主要掌握KMnO4法、K2Cr2O7法和碘量法,掌握他们各自的特点、原理、结果计算等。氧化还原滴定法中要注意氧化还原反应的复杂性,包括反应是否定量完成、电子转移的历程和反应速度等,这些都与反应条件密切相关。应把复习重点放在滴定条件(溶液酸度、反应温度、试剂浓度和滴定速度)的选择和方法应用上。氧化还原滴定法中要注意氧化还原反应的复杂性,包括反应是否定量完成、电子转移的历程和反应速度等,这些都与反应条件密切相关。应把复习重点放在滴定条件(溶液酸度、反应温度、试剂浓度和滴定速度)的选择和方法应用上。
1.2 重量分析
重量分析对沉淀完全程度的要求,掌握影响沉淀溶解度的因素,有关沉淀溶解度的计算是重点。掌握重量分析结果的计算。掌握沉淀形成的过程和影响沉淀纯度的因素和晶形沉淀、非晶形沉淀各自沉淀条件的选择,了解利用均匀沉淀法和有机沉淀法提高沉淀效率原理。
1.3 分光光度分析
朗伯—比耳定律是光吸收的基本定律,从物质对光的选择性吸收的基本原理出发,掌握朗伯—比耳定律,同时了解偏离朗伯—比耳定律的基本原因。分光光度法是一种仪器分析方法,要求了解仪器的构造(以722型分光光度计为例)和各部件的作用。显色条件及测量条件的选择是分光光度法的重要内容之一,掌握影响显色反应的条件因素,重要的显色剂,入射光波波长和参比溶液的选择;掌握仪器测量误差对分析结果的影响,控制适宜吸光度范围。对分光光度法的应用及其计算要熟练掌握,对多组分混合物分析、差示分光光度法,络合物组成和稳定常数的测定要了解。误差来源及测定条件的选择是吸光光度法的重要内容之一,应掌握吸光度测定的相对误差(△C/C)与透光度(T)之间的关系和有关计算。
1.4 分析化学中的数据处理
误差与偏差的概念。误差的分类以及减免方法。随机误差的分布规律:频率分布、正态分布、t分布。测量精密度的表征:极差、平均偏差、标准偏差(s和σ);平均值的标准偏差( 和 )。平均值的置信区间:从σ求μ的置信区间(U分布表);从s求μ的置信区间(t分布表)。显著性检验:U检验法;t检验法;F检验法。可疑值的检验。减小测量误差的方法:系统误差的发现和消除(对照、空白试验、加入回收等方法);随机误差的减少。一元线性回归分析的意义。
这部分内容的难点在计算。相关的公式要熟练掌握。
1.5 复杂物质的分析
掌握试样分析的一般程序。对常见的试样分解、缩分方法要掌握。常用的溶剂和熔剂以及应用要了解。对实际试样会拟订可行方案。
2.仪器分析的具体内容有:
2.1 光谱分析(原子光谱)
了解原子光谱法的基础,元素光谱化学性质的规律性,明确原子化的方法及试样的引入,掌握原子吸收光谱,原子发射光谱的基本原理,原子吸收分析中的干扰效应及抑制方法,了解原子吸收分析的实验技术及仪器基本结构。
2.2 波谱分析
掌握紫外一可见分子吸收光谱法,红外吸收光谱法,核磁共振波谱法,质谱法的基本原理。掌握光吸收定律,化学位移和核磁共振谱,简单自旋偶合和自旋分裂等概念。了解分子质谱法,质谱仪,质谱图,有机化合物的断裂方式,分子质谱法的应用。了解以上分析仪器的基本构造。能够应用以上分析方法解决一些实际问题。
2.3 电化学分析法
了解有关电池,电极反应图解式的表示规则。明确摩尔电导率、膜电位、标准电极电位、极化等概念,掌握奈斯特公式、尤考维奇方程式的应用。掌握电导法,电位分析法,伏安法和极谱法,电解和
二、考试要求(包括考试时间、总分、考试方式、题型、分数比例等)
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