機器分析は、科学機器を用いて分析対象物を調査する分析化学の一分野である。

分光法は、分子と電磁放射線との相互作用を測定する手法です。分光法には、原子吸光分光法、原子発光分光法、紫外可視分光法、X線蛍光分光法、赤外分光法、ラマン分光法、核磁気共鳴分光法、光電子分光法、メスバウアー分光法、円偏光二色性分光法など、さまざまな応用分野があります。
核分光法は、原子核の特性を利用して物質の特性、特に局所構造を調べる手法である。一般的な手法としては、核磁気共鳴分光法(NMR)、メスバウアー分光法(MBS)、摂動角相関法(PAC)などがある。
質量分析法は、電場と磁場を用いて分子の質量電荷比を測定する手法です。イオン化法には、電子イオン化、化学イオン化、エレクトロスプレーイオン化、高速原子衝撃イオン化、マトリックス支援レーザー脱離イオン化など、様々な方法があります。また、質量分析法は、質量分析装置の種類によっても分類され、磁場型、四重極型質量分析装置、四重極型イオントラップ、飛行時間型、フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴などがあります。
結晶学とは、物質中の原子によって偏向された電磁波または粒子の回折パターンを解析することにより、物質の化学構造を原子レベルで特徴づける技術である。最も一般的に用いられるのはX線である。得られた生データから、空間における原子の相対的な位置を決定することができる。
電気分析法は、分析対象物を含む電気化学セル内の電位(ボルト)および/または電流(アンペア)を測定する。 [ 1 ] [ 2 ]これらの方法は、セルのどの側面が制御され、どの側面が測定されるかによって分類できる。主な3つのカテゴリは、電位測定法(電極電位の差を測定する)、クーロメトリー(セルの電流を時間経過とともに測定する)、およびボルタンメトリー(セルの電位を積極的に変化させながらセルの電流を測定する)である。
分離プロセスは、物質混合物の複雑さを軽減するために用いられる。クロマトグラフィーと電気泳動は、この分野の代表的な例である。
上記の技術の組み合わせにより、「ハイブリッド」または「ハイフン付き」技術が生まれます。[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]現在、いくつかの例が広く使用されており、新しいハイブリッド技術が開発中です。
ハイフン付き分離技術とは、溶液から化学物質を分離・検出するために、2つ以上の技術を組み合わせたものを指します。多くの場合、もう一方の技術はクロマトグラフィーの一種です。ハイフン付き分離技術は、化学および生化学の分野で広く用いられています。特に、いずれかの方法名にハイフンが含まれている場合は、ハイフンの代わりにスラッシュが用いられることもあります。
ハイフンを用いた技法の例:
単一分子、単一生物細胞、生物組織、ナノ材料の可視化は、分析科学において非常に重要かつ魅力的なアプローチです。また、他の従来型の分析ツールとのハイブリッド化は、分析科学に革命をもたらしています。顕微鏡は、光学顕微鏡、電子顕微鏡、走査型プローブ顕微鏡の3つの異なる分野に分類できます。近年、この分野はコンピュータおよびカメラ産業の急速な発展により急速に進歩しています。
わずか数平方ミリメートルまたは数平方センチメートルの単一チップ上に複数の実験機能を統合し、ピコリットル以下の極めて微量の液体を扱うことができるデバイス。