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新型萃取技术在痕量重金属元素分析中的应用研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第一章 绪论第13-32页
    1.1 引言第13页
    1.2 常用样品前处理技术第13-16页
        1.2.1 液液萃取(Liquid Liquid Extraction,LLE)第13页
        1.2.2 液相微萃取(Liquid Phase MicroExtraction,LPME)第13-14页
        1.2.3 中空纤维膜液相微萃取(Hollow Fiber Liquid Phase Microextraction,HF-LPME)第14-15页
        1.2.4 固相萃取(Solid Phase Extraction,SPE)第15页
        1.2.5 固相微萃取(Solid Phase MicroExtraction,SPME)第15页
        1.2.6 分散固相萃取(Dispersive Solid-phase Extraction,DSPE)第15-16页
        1.2.7 浊点萃取(Cloud Point Extraction,CPE)第16页
    1.3 新型样品前处理技术的新发展第16-20页
        1.3.1 分散液液微萃取(Dispersive 1ipuid-liquid microextraction,DLLME)第16-19页
        1.3.2 电膜萃取(Electro-menbrane Extraction,EME)第19页
        1.3.3 分散微固相萃取(Dispersive Micro Solid-phase Extraction,D-μ-SPE)第19-20页
    1.4 选题思想第20-22页
    参考文献第22-32页
第二章 电膜萃取-石墨炉原子吸收光谱法测定环境水样中的痕量铬第32-42页
    2.1 前言第32-33页
    2.2 实验部分第33-34页
        2.2.1 实验仪器与试剂第33页
        2.2.2 实验步骤第33-34页
    2.3 结果与讨论第34-39页
        2.3.1 有机溶剂的选择第34页
        2.3.2 溶液pH的影响第34-35页
        2.3.3 络合剂类型及其浓度的选择第35页
        2.3.4 萃取时间的选择第35-36页
        2.3.5 搅拌速率的影响第36-37页
        2.3.6 电压的选择第37页
        2.3.7 灰化温度与原子化温度的影响第37-38页
        2.3.8 共存离子的干扰第38页
        2.3.9 EME方法性能评价第38-39页
        2.3.10 实际样品的测定第39页
    2.4 结论第39-40页
    参考文献第40-42页
第三章 基于临界胶束的分散液液微萃取-石墨炉原子吸收光谱法对水样中痕量铬的富集及价态分析第42-52页
    3.1 前言第42-43页
    3.2 实验部分第43-44页
        3.2.1 实验仪器与试剂第43-44页
        3.2.2 实验步骤第44页
    3.3 结果与讨论第44-49页
        3.3.1 pH的影响第44页
        3.3.2 络合剂PMBP浓度的影响第44-45页
        3.3.3 表面活性剂种类与浓度的影响第45-46页
        3.3.4 水浴温度及时间的影响第46-47页
        3.3.5 分散剂类型与体积的选择第47页
        3.3.6 离子强度的影响第47-48页
        3.3.7 灰化温度与原子化温度的影响第48页
        3.3.8 共存离子的干扰第48-49页
        3.3.9 CP-DLLME方法性能评价第49页
        3.3.10 实际水样的测定第49页
    3.4 结论第49-50页
    参考文献第50-52页
第四章 基于表面活性剂辅助的分散微固相萃取-石墨炉原子吸收光谱法测定水样中痕量铅第52-63页
    4.1 前言第52-53页
    4.2 实验部分第53-54页
        4.2.1 实验仪器与试剂第53-54页
        4.2.2 实验步骤第54页
    4.3 结果与讨论第54-60页
        4.3.1 溶液pH的选择第54-55页
        4.3.2 表面活性剂的选择及其浓度的影响第55页
        4.3.3 吸附剂质量的影响第55-56页
        4.3.4 洗脱剂的类型,浓度及体积的影响第56页
        4.3.5 电解质的影响第56-57页
        4.3.6 涡旋时间及超声时间的影响第57页
        4.3.7 平衡温度和时间的影响第57-58页
        4.3.8 TiO_2-NPs的重复使用次数第58页
        4.3.9 灰化温度与原子化温度的影响第58-59页
        4.3.10 共存离子的干扰第59-60页
        4.3.11 CP-D-μ-SPE方法性能评价第60页
        4.3.12 实际样品的测定第60页
    4.4 结论第60-61页
    参考文献第61-63页
附录 作者在攻读硕士学位期间发表的论文第63-64页
致谢第64页

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