摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-27页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 水体富营养化 | 第11-12页 |
1.3 水体富营养化的成因 | 第12-14页 |
1.4 水体中氮、磷的检测原理 | 第14-20页 |
1.4.1 氨氮的检测方法 | 第14-16页 |
1.4.2 磷的检测方法 | 第16-20页 |
1.5 薄膜梯度扩散技术(DGT) | 第20-26页 |
1.5.1 DGT装置 | 第20-22页 |
1.5.2 DGT组成 | 第22-23页 |
1.5.3 DGT技术的原理 | 第23-24页 |
1.5.4 DGT技术的应用 | 第24-25页 |
1.5.5 DGT检测磷酸盐中的应用 | 第25页 |
1.5.6 DGT技术的发展 | 第25-26页 |
1.6 本论文研究目的及内容 | 第26-27页 |
第2章 利用DGT采集淡水中的氨氮 | 第27-52页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 实验仪器与试剂 | 第27-28页 |
2.2.1 实验仪器 | 第27-28页 |
2.2.2 实验试剂 | 第28页 |
2.3 实验内容 | 第28-35页 |
2.3.1 水质氨氮检测方法-纳氏试剂法 | 第28-29页 |
2.3.2 扩散层 | 第29-31页 |
2.3.3 结合相 | 第31-33页 |
2.3.4 DGT装置的组装 | 第33-35页 |
2.4 结果与讨论 | 第35-51页 |
2.4.1 氨氮的标准曲线 | 第35页 |
2.4.2 扩散相的扩散系数 | 第35-38页 |
2.4.3 结合相的性能检测 | 第38-46页 |
2.4.4 DGT装置的性能检测 | 第46-51页 |
2.5 小结 | 第51-52页 |
第3章 利用DGT采集淡水中可溶性正磷酸盐 | 第52-66页 |
3.1 引言 | 第52页 |
3.2 实验仪器与试剂 | 第52-54页 |
3.2.1 实验仪器 | 第52-53页 |
3.2.2 实验试剂 | 第53-54页 |
3.3 实验内容 | 第54-57页 |
3.3.1 水质总磷的检测方法-钼锑抗分光光度法 | 第54页 |
3.3.2 扩散层 | 第54-55页 |
3.3.3 结合相 | 第55-56页 |
3.3.4 DGT装置的组装 | 第56-57页 |
3.4 结果与讨论 | 第57-65页 |
3.4.1 可溶性正磷酸盐的标准曲线-钼锑抗分光光度法 | 第57页 |
3.4.2 扩散相的扩散系数 | 第57-60页 |
3.4.3 结合相的性能检测 | 第60-62页 |
3.4.4 DGT装置的性能检测 | 第62-65页 |
3.5 小结 | 第65-66页 |
第4章 结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-76页 |
致谢 | 第76页 |