Kimia analisis: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
HsfBot (bicara | kontrib)
k Clean up, replaced: resiko → risiko using AWB
k Robot: Perubahan kosmetika
Baris 1:
[[FileBerkas:Gas Chromatography Laboratory.jpg|thumb|300 px|Laboratorium [[kromatografi gas]]]]
'''Kimia analisis''' adalah studi [[Proses pemisahan|pemisahan]], identifikasi, dan [[Kuantifikasi (sains)|kuantifikasi]] komponen [[Zat kimia|kimia]] dalam bahan alam maupun buatan.<ref>Holler, F. James; Skoog, Douglas A.; West, Donald M. (1996). ''Fundamentals of analytical chemistry''. Philadelphia: Saunders College Pub. [[ISBN]] [[:en:Special:BookSources/0-03-005938-0|0-03-005938-0]].</ref> [[Analisis kualitatif]] memberikan indikasi identitas [[spesies kimia]] di dalam sampel. Sedangkan [[analisis kuantitatif]] menentukan jumlah komponen tertentu dalam suatu zat. Pemisahan komponen seringkali dilakukan sebelum melakukan analisis.
 
Baris 7:
 
== Sejarah ==
[[FileBerkas:Bunsen-Kirchhoff.jpg|thumb|200 px|Gustav Kirchhoff (kiri) and Robert Bunsen (kanan)]]
Kimia analisis menjadi penting sejak awal adanya ilmu kimia. Bidang ini menyediakan metode-metode untuk menentukan unsur dan bahan kimia yang ada di dalam objek yang dipertanyakan. Selama periode ini, kontribusi analisis pada ilmu kimia mencakup pengembangan [[analisis unsur]] yang sistematis oleh [[Justus Liebig|Justus von Liebig]] dan analisis organik sistematis berdasarkan reaksi spesifik gugus fungsi.
 
Baris 20:
Kimia analisis moderen 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.
 
== Metode klasik ==
[[ImageBerkas:Flame test.jpg|thumb|right|200px|Adanya [[tembaga]] dari percobaan analisa kualitatif ini ditunjukkan dengan warna api yang hijau-kebiruan.]]
Meskipun kimia analisis modern didominasi oleh instrumen-instrumen canggih, namun akar dari kimia analisis dan prinsip-prinsip yang digunakan pada instrumen-instrumen tersebut berasal dari teknik tradisional yang masih banyak digunakan sampai sekarang. Teknik-teknik ini juga menjadi dasar bagi kebanyakan laboratorium pendidikan kimia analisis.
 
=== Analisa kualitatif ===
Analisa kualitatif menentukan ada atau tidaknya sebuah senyawa, tapi tidak massa atau konsentrasinya. Analisa kualitatif tidak menghitung jumlah.
 
Baris 35:
=== Analisis kuantitatif ===
 
==== Analisa gravimetri ====
{{details|Gravimetri (kimia)}}
Analisa gravimetri menentukan massa dari suatu analit dengan menimbang sampel sebelum dan/atau setelah mengalami beberapa perubahan. Contoh yang umum adalah menentukan massa air dalam suatu hidrat dengan memanaskan sampelnya untuk menghilangkan air yang ada, sehingga akan ada perbedaan massa karena molekul air akan terlepas.
 
==== Analisa volumetri ====
{{Utama|Titrimetri}}
Pada titrasi terdapat penambahan reaktan ke larutan yang sedang dianalisis sampai titik ekivalen tercapai. Jenis yang paling umum adalah titrasi asam-basa yang menggunakan berbagai macam indikator yang menunjukkan perubahan warna. Ada beberapa macam titrasi, misalnya titrasi potensiometri. Tipe indikator yang digunakan berbeda-beda untuk mendeteksi tercapainya titik ekivalen.
 
== Metode instrumental ==
[[FileBerkas:Analytical instrument.png|thumb|300 px|Diagram balok sebuah instrumen analisis yang menunjukkan stimuli dan pengukuran respon]]
{{Main|Analisis instrumental}}
 
Baris 52:
=== Spektrometri massa ===
{{details|Spektrometri massa}}
[[FileBerkas:1 MV accelerator mass spectrometer.jpg|thumb|left|200 px|[[Akselerator spektrometer massa]] yang digunakan untuk [[penanggalan radiokarbon]] dan analisis lainnya]]
Spektrometri massa menentukan [[rasio massa terhadap muatan]] suatu molekul menggunakan [[medan listrik]] dan [[Medan magnet|magnet]]. Terdapat beberapa metode ionisasi: ''electron impact'', [[ionisasi kimia]], ''electrospray'', bombardir atom cepat, ''matrix assisted laser desorption'', dan sebagainya. Selain itu, spektrometri massa juga dikategorikan melalui pendekatan massa yang dianalisis: [[sektor-magnetik]], [[analisis massa kuadrupol]], [[perangkap ion kuadrupole]], ''time-of-fight'', ''[[Fourier-transform ion cyclotron resonance]]'', dan sebagainya.
 
Baris 63:
=== Pemisahan ===
{{Further2|[[Proses pemisahan]], [[Kromatografi]], [[Elektroforesis]]}}
[[FileBerkas:TLC black ink.jpg|thumb|200 px|Pemisahan komponen tinta hitam pada pelat [[kromatografi lapisan tipis]]]]
Proses pemisahan digunakan untuk menurunkan tingkat kompleksitas campuran bahan. [[Kromatografi]], [[elektroforesis]] dan [[fraksinasi aliran medan]] adalah contohnya.
 
Baris 72:
 
=== Mikroskopi ===
[[FileBerkas:3D-SIM-3 Prophase 3 color.jpg|thumb|200 px|Citra [[mikroskop fluoresens]] dua inti sel tikus dalam [[profase]] (batang skala 5 µm)<ref>{{cite journal |doi=10.1126/science.1156947 |title=Subdiffraction Multicolor Imaging of the Nuclear Periphery with 3D Structured Illumination Microscopy |year=2008 |last1=Schermelleh |first1=L. |last2=Carlton |first2=P. M. |last3=Haase |first3=S. |last4=Shao |first4=L. |last5=Winoto |first5=L. |last6=Kner |first6=P. |last7=Burke |first7=B. |last8=Cardoso |first8=M. C. |last9=Agard |first9=D. A. |last10=Gustafsson |first10=M. G. L. |last11=Leonhardt |first11=H. |last12=Sedat |first12=J. W. |journal=Science |volume=320 |issue=5881 |pages=1332–6 |pmid=18535242 |pmc=2916659|bibcode = 2008Sci...320.1332S }}</ref>]]
{{details|Mikroskopi}}Visualisasi molekul tunggal, sel tunggal, jaringan biologi dan [[Nanomaterial|bahan nano]] merupakan pendekatan penting dan menarik dalam ilmu analisis. Selain itu, hibridisasi dengan peralatan analisis tradisional lainnya juga merevolusi ilmu analisis. Mikroskopi dapat dikelompokkan dalam tiga bidang yang berbeda: [[Mikroskop cahaya|mikroskopi optik]], [[Mikroskop elektron|mikroskopi elektron]], dan ''[[Mikroskop penerowongan payaran|scanning probe microscopy]]''. Akhir-akhir ini, bidang ini mengalami kemajuan yang luar biasa karena kemajuan pesat industri komputer dan kamera.
 
Baris 103:
 
=== Kurva standar ===
[[FileBerkas:Calibration curve.png|thumb|200 px|Kurva kalibrasi menunjukkan [[limit deteksi]], [[limit kuantifikasi]], rentang dinamis, dan limit linearitas]]
 
Metode umum untuk analisis konsentrasi melibatkan pembuatan [[kurva kalibrasi]]. Kurva ini diperlukan untuk menentukan jumlah bahan kimia dalam suatu bahan dengan cara membandingkan hasil yang didapat dari suatu sampel dengan sederet standar yang telah diketahui konsentrasinya. Jika konsentrasi unsur atau senyawa dalam sampel terlalu tinggi sehingga keluar dari rentang deteksi, maka sampel dapat diencerkan menggunakan pelarut murni. Jika jumlah sampel di bawah rentang pengukuran instrumen, dapat digunakan metode penambahan (spike). Pada metode ini, sejumlah kuantitas unsur atau senyawa yang diperiksa ditambahkan dan perbedaan antara konsentrasi yang ditambahkan dengan konsentrasi teramati merupkan konsentrasi sampel yang sebenarnya.