首页--环境科学、安全科学论文--环境质量评价与环境监测论文--环境监测论文--海洋监测论文

基于微流控液液萃取法对海水中超痕量磷酸盐检测的研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第11-30页
    1.1 海水中的磷酸盐第11-14页
        1.1.1 磷循环第11-12页
        1.1.2 海水中的活性磷酸盐(SRP)第12-13页
        1.1.3 海水中的超痕量活性磷第13-14页
    1.2 海水中超痕量活性磷的研究意义第14-15页
    1.3 海水中活性磷的常用检测方法第15-20页
        1.3.1 传统手工测试方法第15-16页
        1.3.2 流动分析技术第16-18页
        1.3.3 微流控检测技术第18-20页
    1.4 海水中超痕量磷酸盐的检测方法第20-21页
        1.4.1 磷钼蓝萃取分光光度法第20页
        1.4.2 MAGIC法第20-21页
        1.4.3 固相萃取法第21页
        1.4.4 其他检测方法第21页
    1.5 微流控液液萃取法第21-27页
        1.5.1 微流控多相层流无膜液液萃取技术第23-26页
        1.5.2 微流控芯片液滴液液萃取技术第26-27页
    1.6 本论文的工作目的与主要内容第27-30页
第2章 磷钼蓝分光光度法中试剂保存方法的改进第30-42页
    2.1 材料与方法第30-32页
    2.2 对钼酸盐混合溶液保存方式的探究第32-33页
    2.3 对抗坏血酸溶液保存方式的研究第33-39页
        2.3.1 保存温度对抗坏血酸溶液使用效果的影响第34-35页
        2.3.2 添加络合试剂对抗坏血酸溶液使用效果的影响第35-36页
        2.3.3 除氧对抗坏血酸溶液使用效果的影响第36-38页
        2.3.4 去除细菌对抗坏血酸溶液使用效果的影响第38-39页
    2.4 钼酸盐混合溶液抗坏血酸溶液分开保存与混合保存的影响第39-41页
    2.5 小结第41-42页
第3章 微流控反应芯片的设计和初步探讨第42-52页
    3.1 材料与仪器第42页
    3.2 芯片设计第42-46页
    3.3 材料选择与芯片制作第46-48页
    3.4 实验参数选择第48-51页
        3.4.1 试样比的选择第48-49页
        3.4.2 流量的选择第49-51页
    3.5 小结第51-52页
第4章 微流控液液萃取芯片的设计和初步探讨第52-65页
    4.1 材料与仪器第52页
    4.2 芯片设计第52-56页
    4.3 材料选择与芯片制作第56-58页
    4.4 萃取剂与参数的确定第58-63页
        4.4.1 萃取剂的选择第58-59页
        4.4.2 流量的选择第59-61页
        4.4.3 萃取时间选择第61-62页
        4.4.4 标准回收率第62-63页
    4.5 小结第63-65页
第5章 微流控液液萃取芯片整体应用的初步探讨第65-75页
    5.1 材料与仪器第65页
    5.2 与磷钼蓝萃取分光光度法的对比第65-68页
    5.3 对超痕量活性磷检测的初步探讨第68-74页
        5.3.1 线性关系第68-69页
        5.3.2 工作曲线和标准回收率第69-71页
        5.3.3 检出限和重现性第71-72页
        5.3.4 海水样品检测第72-74页
    5.4 小结第74-75页
第6章 结论与展望第75-77页
参考文献第77-87页
致谢第87-89页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第89页

论文共89页,点击 下载论文
上一篇:不同动机趋近积极情绪对危机决策质量的影响
下一篇:马克思与福柯权力思想的比较研究