摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
1 绪论 | 第11-24页 |
1.1 概述 | 第11-12页 |
1.2 分离预富集技术 | 第12-14页 |
1.2.1 分离预富集的必要性 | 第12页 |
1.2.2 分离预富集技术 | 第12-14页 |
1.3 浊点萃取及其主要影响参数 | 第14-19页 |
1.3.1 浊点萃取中的表面活性剂及其分相行为 | 第14-15页 |
1.3.2 浊点萃取过程 | 第15-16页 |
1.3.3 影响浊点萃取的主要实验参数 | 第16-19页 |
1.4 元素形态分析 | 第19-20页 |
1.4.1 形态及形态分析的定义 | 第19页 |
1.4.2 形态分析的重要性及必要性 | 第19页 |
1.4.3 形态分析的要求 | 第19-20页 |
1.5 元素的毒理性和生物可用性 | 第20-22页 |
1.5.1 元素铬 | 第21页 |
1.5.2 元素硒 | 第21页 |
1.5.3 元素铁 | 第21-22页 |
1.6 浊点萃取在金属离子形态分析中的应用 | 第22页 |
1.7 论文的立题思想 | 第22-24页 |
2 浊点萃取微量分光光度法测定水样中的铁 | 第24-36页 |
2.1 引言 | 第24-25页 |
2.2 实验部分 | 第25-26页 |
2.2.1 仪器 | 第25页 |
2.2.2 主要试剂 | 第25-26页 |
2.2.3 试验方法 | 第26页 |
2.3 结果与讨论 | 第26-34页 |
2.3.1 吸收曲线 | 第27页 |
2.3.2 溶液pH及缓冲液用量对浊点萃取效率的影响 | 第27-28页 |
2.3.3 显色剂PAN的浓度对萃取率影响 | 第28-29页 |
2.3.4 非离子表面活性剂TritonX-114浓度对萃取率的影响 | 第29-30页 |
2.3.5 还原剂盐酸羟胺的用量对萃取率的影响 | 第30-31页 |
2.3.6 水浴温度及时间对萃取率的影响 | 第31-32页 |
2.3.7 离心分离时间对萃取率的影响 | 第32-33页 |
2.3.8 共存离子的干扰 | 第33页 |
2.3.9 分析特性 | 第33-34页 |
2.3.10 实际水样测定与回收率试验 | 第34页 |
2.4 结论 | 第34-36页 |
3 浊点萃取-高效液相色谱法测定水样中铬的形态 | 第36-47页 |
3.1 引言 | 第36-37页 |
3.2 实验部分 | 第37-39页 |
3.2.1 仪器 | 第37页 |
3.2.2 主要试剂 | 第37-38页 |
3.2.3 仪器工作参数 | 第38-39页 |
3.2.4 试验部分 | 第39页 |
3.3 结果与讨论 | 第39-46页 |
3.3.1 pH对浊点萃取的影响 | 第39-40页 |
3.3.2 非离子表面活性剂TritonX-114浓度对浊点萃取的影响 | 第40-41页 |
3.3.3 APDC浓度对萃取效率的影响 | 第41-42页 |
3.3.4 水浴平衡温度及时间对浊点萃取的影响 | 第42-43页 |
3.3.5 流动相的选择 | 第43-44页 |
3.3.6 共存离子的干扰 | 第44页 |
3.3.7 分析特性 | 第44-45页 |
3.3.9 实际水样测定与回收率试验 | 第45-46页 |
3.4 结论 | 第46-47页 |
4 浊点萃取-高效液相色谱荧光法测定环境样品中的硒 | 第47-60页 |
4.1 引言 | 第47-48页 |
4.2 试验部分 | 第48-51页 |
4.2.1 仪器 | 第48页 |
4.2.2 主要试剂 | 第48-49页 |
4.2.3 仪器工作参数 | 第49-50页 |
4.2.4 实验方法 | 第50-51页 |
4.3 结果与讨论 | 第51-58页 |
4.3.1 激发与发射曲线 | 第51-52页 |
4.3.2 酸度的影响 | 第52页 |
4.3.3 络合剂DAN浓度对萃取效率的影响 | 第52-53页 |
4.3.4 非离子表面活性剂TritonX-114浓度对萃取率的影响 | 第53-54页 |
4.3.5 水浴温度和加热时间对萃取效率的影响 | 第54-55页 |
4.3.6 色谱条件的选择 | 第55-56页 |
4.3.7 共存离子的干扰 | 第56-57页 |
4.3.8 分析特性 | 第57-58页 |
4.3.9 实际样品测定及回收率试验 | 第58页 |
4.4 结论 | 第58-60页 |
5 总结与展望 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
在校期间发表的论文和获得的成果 | 第76-77页 |