Kimia analisis: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Sigit Jati (bicara | kontrib)
kTidak ada ringkasan suntingan
Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Beatrixliezy (bicara | kontrib)
Fitur saranan suntingan: 2 pranala ditambahkan.
Baris 16:
Ilmu pemisahan mengikuti pola perkembangan ilmu kimia analisis dan juga bertransformasi menuju peralatan berkinerja tinggi.<ref>Bartle, Keith D.; Myers, Peter (2002). "History of gas chromatography". ''TrAC Trends in Analytical Chemistry'' '''21''' (9–10): 547. [[Pengenal objek digital|doi]]:[[doi:10.1016/S0165-9936(02)00806-3|10.1016/S0165-9936(02)00806-3]].</ref> Pada tahun 1970an banyak dari teknik-teknik ini mulai digunakan secara bersama-sama untuk memecahkan karakterisasi sampel secara lengkap.
 
Sejak sekitar tahun 1970an hingga sekarang, kimia analisis semakin inklusif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan biologi (kimia bioanalisis), di mana selama ini sangat fokus pada molekul anorganik atau [[Molekul kecil|organik renik]]. Penggunaan laser dalam bidang kimia terus mengalami peningkatan sebagai alat bantu analisis maupun influenser untuk berbagai [[reaksi kimia]]. Pada akhir abad ke-20, terlihat pula ekspansi penerapan kimia analisis yang luar biasa, mulai dari menjawab soalan akademis hingga memecahkan masalah [[Kimia forensik|forensik]], [[Kimia lingkungan|lingkungan]], [[Kimia industri|industri]], [[Kimia farmasi|medis]], dan bahkan [[histologi]].<ref>Laitinen, H.A. (1989). "History of analytical chemistry in the U.S.A". ''Talanta'' '''36''' (1–2): 1–9. [[Pengenal objek digital|doi]]:[[doi:10.1016/0039-9140(89)80077-3|10.1016/0039-9140(89)80077-3]]. [[PubMed|PMID]] [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18964671 18964671].</ref>
 
Kimia analisis modern didominasi oleh analisis instrumental. Banyak analis kimia fokus pada satu jenis instrumen. Akademisi cenderung juga untuk fokus pada aplikasi dan pengembangan baru atau pada metode analisis baru. Penemuan adanya bahan kimia di dalam darah yang meningkatkan risiko kanker membuka jalan bahwa analis kimia dapat terlibat di dalamnya. Metode baru yang sedang dikembangkan adalah dengan melibatkan penggunaan laser yang dapat diatur untuk meningkatkan spesifisitas dan sensitivitas metode spektrometri. Banyak metode, salah satunya sedang dikembangkan, untuk mengarsip data sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam waktu lama. Ini diperlukan terutama untuk keperluan ''[[Quality Assurance]]'' (QA) industri, serta aplikasi forensik dan lingkungan. Peran kimia analisis semakin penting di bidang industri farmasi, selain QA, dalam hal pengembangan obat baru dan aplikasi klinisnya untuk memahami interaksi antara obat dan pasien.
Baris 69:
Kombinasi teknik-teknik di atas menghasilkan teknik "hibrida" atau "tandem".<ref>Wilkins, C. (1983). "Hyphenated techniques for analysis of complex organic mixtures".''Science'' '''222''' (4621): 291–6. [[Bibcode]]:[http://adsabs.harvard.edu/abs/1983Sci...222..291W 1983Sci...222..291W].[[Pengenal objek digital|doi]]:[[doi:10.1126/science.6353577|10.1126/science.6353577]]. [[PubMed|PMID]] [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6353577 6353577].</ref><ref>Holt, R. M.; Newman, M. J.; Pullen, F. S.; Richards, D. S.; Swanson, A. G. (1997). "High-performance Liquid Chromatography/NMR Spectrometry/Mass Spectrometry:Further Advances in Hyphenated Technology". ''Journal of Mass Spectrometry'' '''32''' (1): 64–70.[[Pengenal objek digital|doi]]:10.1002/(SICI)1096-9888(199701)32:1<64::AID-JMS450>3.0.CO;2-7.[[PubMed|PMID]] [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9008869 9008869].</ref><ref>Ellis, Lyndon A; Roberts, David J (1997). "Chromatographic and hyphenated methods for elemental speciation analysis in environmental media". ''Journal of Chromatography A'' '''774'''(1–2): 3–19. [[Pengenal objek digital|doi]]:[[doi:10.1016/S0021-9673(97)00325-7|10.1016/S0021-9673(97)00325-7]]. [[PubMed|PMID]] [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9253184 9253184].</ref><ref>Guetens, G; De Boeck, G; Wood, M; Maes, R.A.A; Eggermont, A.A.M; Highley, M.S; Van Oosterom, A.T; De Bruijn, E.A; Tjaden, U.R (2002). "Hyphenated techniques in anticancer drug monitoring". ''Journal of Chromatography A'' '''976''' (1–2): 229–38.[[Pengenal objek digital|doi]]:[[doi:10.1016/S0021-9673(02)01228-1|10.1016/S0021-9673(02)01228-1]]. [[PubMed|PMID]] [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12462614 12462614].</ref><ref>Guetens, G; De Boeck, G; Highley, M.S; Wood, M; Maes, R.A.A; Eggermont, A.A.M; Hanauske, A; De Bruijn, E.A; Tjaden, U.R (2002). "Hyphenated techniques in anticancer drug monitoring". ''Journal of Chromatography A'' '''976''' (1–2): 239–47. [[Pengenal objek digital|doi]]:[[doi:10.1016/S0021-9673(02)01227-X|10.1016/S0021-9673(02)01227-X]]. [[PubMed|PMID]] [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12462615 12462615].</ref> Beberapa contoh yang populer digunakan saat ini dan teknik-teknik hibrida baru sedang dalam pengembangan. Contohnya: [[kromatografi gas-spektrometri massa]] (GC-MS), kromatografi gas-[[spektroskopi inframerah]] [[transformasi Fourier]] (GC-FTIR), [[kromatografi cair-spektrometri massa]] (LC-MS), kromatografi cair-[[spektroskopi resonansi magnet inti]] (LC-NMR), kromatografi gas-''[[inductively coupled plasma]]'' (GC-ICP), dan sebagainya. Teknik tandem saat ini sudah sangat berkembang, sehingga dapat menggabungkan hingga tiga teknik analisis. Contoh paling populer adalah ''[[capillary zone electrophoresis]]''-''inductively coupled plasma''-spektrometri massa (dikenal dengan CZE-ICP-MS).
 
Teknik tandem merujuk pada kombinasi dua (atau lebih) teknik untuk mendeteksi dan memisahkan bahan kimia dari larutannya. Teknik yang paling banyak digunakan adalah dari kromatografi. Teknik tandem banyak digunakan dalam kimia dan [[biokimia]]. Penulisan teknik tandem kadang menggunakan garis miring ("/"), terutama jika nama dari salah satu metodenya mengandung tanda minus ("-").
 
=== Mikroskopi ===