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磁固相萃取与原子光谱联用技术在痕量重金属分析中的应用

中文摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-33页
    1.1 原子吸收光谱发展趋势第9-12页
        1.1.1 火焰原子吸收光谱第9页
        1.1.2 石墨炉原子吸收光谱第9-10页
        1.1.3 直接固体进样原子吸收光谱第10页
        1.1.4 蒸汽发生原子吸收光谱第10-11页
        1.1.5 连续源原子吸收光谱第11-12页
    1.2 功能化Fe_3O_4纳米粒子及其应用第12-14页
        1.2.1 磁性Fe_3O_4纳米粒子的制备方法第12-13页
        1.2.2 磁性Fe_3O_4纳米粒子的表面官能团修饰第13页
        1.2.3 磁性Fe_3O_4纳米粒子在磁分离领域的应用第13-14页
    1.3 氢化物发生与原子光谱联用技术第14-16页
        1.3.1 氢化物发生法研究进展第14页
        1.3.2 氢化物发生和原子荧光光谱联用第14-15页
        1.3.3 氢化物发生与电感耦合等离子体质谱联用第15页
        1.3.4 氢化物发生于电感耦合等离子体原子发射光谱联用第15页
        1.3.5 氢化物发生和原子吸收光谱联用第15-16页
    1.4 有毒重金属对人体的危害第16-17页
    1.5 本论文的选题意义及主要研究结果第17-19页
    参考文献第19-33页
第二章 EDTA功能化Fe_3O_4磁纳米粒子的制备及其在水样中痕量镉分析中的应用第33-50页
    2.1 引言第33页
    2.2 实验部分第33-36页
        2.2.1 仪器及试剂第33-34页
        2.2.2 磁性纳米粒子EDTA-SMNPs的制备第34-35页
        2.2.3 样品处理第35-36页
        2.2.4 仪器工作条件第36页
    2.3 结果与讨论第36-44页
        2.3.1 磁纳米粒子的表征第36-39页
        2.3.2 MSPE条件优化第39-43页
        2.3.3 分析性能第43-44页
        2.3.4 样品分析第44页
    2.4 结论第44-46页
    参考文献第46-50页
第三章 磁固相萃取-微波等离子体炬-原子发射光谱法测定香烟及其烟雾中痕量镉第50-57页
    3.1 引言第50-51页
    3.2 实验部分第51-52页
        3.2.1 仪器与试剂第51页
        3.2.2 标准溶液的配制第51页
        3.2.3 样品来源第51页
        3.2.4 样品处理第51-52页
        3.2.5 仪器工作条件第52页
    3.3 结果与讨论第52-53页
        3.3.1 MSPE-MPT-AES法的分析性能第52页
        3.3.2 香烟烟丝中镉含量分析第52页
        3.3.3 香烟烟雾中镉含量分析第52-53页
    3.4 结论第53-54页
    参考文献第54-57页
第四章 磁固相萃取-管式流动磁分离-氢化物发生-电热原子吸收光谱联用技术测定豆制品中铅含量第57-74页
    4.1 引言第57页
    4.2 实验部分第57-62页
        4.2.1 试剂第57-58页
        4.2.2 标准溶液及氢化物发生溶液的配制第58页
        4.2.3 仪器和工作条件第58页
        4.2.4 自制实验装置第58-60页
        4.2.5 磁固相萃取-管式流动磁分离流程第60-61页
        4.2.6 样品的引入第61页
        4.2.7 样品处理第61-62页
    4.3 结果与讨论第62-69页
        4.3.1 固相萃取流动磁分离条件优化第62-64页
        4.3.2 原子化温度的优化第64页
        4.3.3 铅氢化物发生条件优化第64-66页
        4.3.4 共存离子干扰第66-67页
        4.3.5 分析性能第67-68页
        4.3.6 样品分析第68-69页
    4.4 结论第69-70页
    参考文献第70-74页
附录:攻读硕士期间发表论文情况第74-75页
致谢第75-76页

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