定量分析は、サンプル内の特定の成分の量を測定する手法です。サンプルの組成が不明な場合は、まず定性分析を行ってその成分を特定します。これにより、定量段階で正しい物質が測定されます。
定量分析では、サンプルの量と分析物 (分析対象の物質) の量に比例する特性という 2 つの主要な測定が行われます。これが方法の基礎となり、分析物の濃度の量を正確に測定できるようになります。
定量分析は、古典的方法と機器的方法という 2 つの主な種類に分類できます。古典的方法では、分析物またはその化学的に誘導された形態の質量または体積を測定します。たとえば、重量分析では、分析物との化学反応で形成された沈殿物の質量を測定して、その濃度を測定します。もう 1 つの古典的方法は滴定で、分析物と完全に反応するために必要な反応物の体積を測定します。
機器的方法では、分析物と電磁放射などの物理的力との相互作用を評価します。たとえば、分光光度法では、サンプルが吸収する光の量を測定することで分析物の濃度が決定されます。別の例としては、サンプル内の原子が吸収する光の量から分析物の濃度に関する情報が得られる原子吸光分光法があります。
較正曲線は定量分析において極めて重要な役割を果たします。検出器と機器は、通常キュベットに入れられた既知の濃度の分析物を使用して較正する必要があります。これらの既知の値を使用して較正プロットを生成します。この重要なツールは、サンプル内の未知の分析物の濃度を決定するのに役立ち、分析の精度を保証します。
要約すると、定量分析は重要な科学的プロセスです。これには、分析物の特定、サンプルと分析物の特性の測定、および使用される方法の分類といういくつかの重要なステップが含まれます。このプロセスでは、サンプル内の未知の分析物の濃度を決定するための重要なツールである較正曲線を通じて精度を保証します。
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