摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-24页 |
1.1 全氟化合物的概况 | 第9-15页 |
1.1.1 全氟化合物的结构和性质 | 第9页 |
1.1.2 全氟化合物的生产及应用 | 第9-10页 |
1.1.3 全氟化合物的应用 | 第10-12页 |
1.1.4 全氟化合物的污染现状及国内外的研究水平 | 第12-15页 |
1.2 腐殖酸的研究概述 | 第15-18页 |
1.2.1 腐殖酸的物理化学性质 | 第16页 |
1.2.2 腐殖酸的应用 | 第16-17页 |
1.2.3 腐殖酸的国内外研究水平 | 第17-18页 |
1.3 蛋白质的研究概述 | 第18-21页 |
1.3.1 蛋白质的特性与检测方法 | 第18-20页 |
1.3.2 蛋白质的国内外研究现状 | 第20-21页 |
1.4 研究目的、意义与研究内容 | 第21-24页 |
1.4.1 本课题研究意义 | 第21-22页 |
1.4.2 本课题的研究内容 | 第22-24页 |
第二章 实验部分 | 第24-33页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 试剂与仪器 | 第24-26页 |
2.3 样品采集 | 第26-27页 |
2.4 仪器条件 | 第27-30页 |
2.4.1 HPLC-MS/MS分析全氟化合物的仪器条件 | 第27-29页 |
2.4.2 3DEEM检测腐殖酸的仪器条件 | 第29-30页 |
2.5 样品前处理方法 | 第30-32页 |
2.6 质量保证与质量控制 | 第32-33页 |
第三章 PM_(2.5)中全氟化合物与溶解性有机质的污染特征 | 第33-48页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 PM_(2.5)中全氟化合物的浓度检测水平 | 第33-41页 |
3.2.1 PM_(2.5)中PFCs的含量 | 第33-36页 |
3.2.2 气溶胶样品中全氟化合物的含量变化 | 第36-37页 |
3.2.3 后向轨迹分析 | 第37页 |
3.2.4 采样期间特殊日期分析 | 第37-39页 |
3.2.5 PM_(2.5)样品中8种全氟化合物的相关性分析 | 第39-41页 |
3.3 三维荧光光谱法表征PM_(2.5)中的溶解性有机质 | 第41-44页 |
3.3.1 PM_(2.5)样品中3DEEM的谱图 | 第41-42页 |
3.3.2 PM_(2.5)中CDOM的各荧光谱峰之间的关系 | 第42-44页 |
3.4 PFCs浓度分布与气象要素、CDOM的相互关系 | 第44-47页 |
3.4.1 PFCs与气象要素之间的相互关系 | 第44-45页 |
3.4.2 PFCs与腐殖酸、蛋白质之间的相互关系 | 第45-47页 |
本章小结 | 第47-48页 |
第四章 三维荧光光谱法表征雨水中溶解性有机质 | 第48-55页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 雨水CDOM的3DEEM的谱图 | 第48-50页 |
4.3 后向轨迹图进行来源追踪 | 第50-51页 |
4.4 雨水中溶解性有机质与气象要素之间的相关性 | 第51-52页 |
4.5 雨水中CDOM的各荧光谱峰之间的关系 | 第52-53页 |
4.6 雨水与PM_(2.5)中CDOM的比较 | 第53页 |
4.6.1 相同点 | 第53页 |
4.6.2 不同点 | 第53页 |
本章小结 | 第53-55页 |
第五章 解吸电晕束电离源(DCBI)质谱快速检测食品包装材料中的双酚A | 第55-62页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 实验部分 | 第55-56页 |
5.2.1 仪器与试剂 | 第55-56页 |
5.2.2 实验条件 | 第56页 |
5.2.3 标准溶液的配制 | 第56页 |
5.2.4 实验样品的选择 | 第56页 |
5.2.5 样品前处理 | 第56页 |
5.2.6 空白操作注意事项 | 第56页 |
5.3 结果与讨论 | 第56-61页 |
5.3.1 提取溶剂的选择 | 第56-57页 |
5.3.2 正、负离子工作模式的优化 | 第57-58页 |
5.3.3 负离子工作模式下,电压的优化 | 第58-59页 |
5.3.4 温度的优化 | 第59-60页 |
5.3.5 绘制标准曲线 | 第60页 |
5.3.6 加标回收率和精密度 | 第60-61页 |
5.4 结论 | 第61-62页 |
第六章 结论与展望 | 第62-64页 |
6.1 结论 | 第62页 |
6.2 创新点 | 第62-63页 |
6.3 研究展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
致谢 | 第70-71页 |