摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
引言 | 第11-12页 |
1 海水中重金属污染现状及监测分析方法研究进展 | 第12-20页 |
1.1 海水中重金属来源及污染现状 | 第12-13页 |
1.2 海水重金属监测分析方法及研究进展 | 第13-18页 |
1.2.1 原子光谱法 | 第13-16页 |
1.2.2 分子光谱法 | 第16-17页 |
1.2.3 质谱法 | 第17页 |
1.2.4 电化学分析法 | 第17-18页 |
1.3 研究目的、意义及内容 | 第18-20页 |
2 海水重金属监测分析方法实际应用情况调查 | 第20-26页 |
2.1 问卷发放及结果 | 第20-24页 |
2.2 拟比对的分析方法筛选 | 第24-26页 |
3 GF-AAS法与DPC法测定海水中总铬的比对实验 | 第26-33页 |
3.1 实验材料 | 第26-27页 |
3.1.1 实验用海水 | 第26页 |
3.1.2 主要试剂和材料 | 第26页 |
3.1.3 实验仪器和设备 | 第26-27页 |
3.1.4 主要试剂配制 | 第27页 |
3.2 比对实验 | 第27-29页 |
3.2.1 无火焰原子吸收(GF-AAS)分光光度法测定海水中总铬 | 第27-28页 |
3.2.2 二苯碳酰二肼(DPC)分光光度法测定海水中总铬 | 第28-29页 |
3.3 实验结果 | 第29-31页 |
3.3.1 检出限 | 第29-30页 |
3.3.2 准确度 | 第30页 |
3.3.3 精密度 | 第30-31页 |
3.4 结果分析 | 第31-33页 |
4 GF-AAS法与ASV法测定海水中铜、铅、镉的比对实验 | 第33-40页 |
4.1 实验材料 | 第33-34页 |
4.1.1 实验用海水 | 第33页 |
4.1.2 主要试剂和材料 | 第33页 |
4.1.3 实验仪器和设备 | 第33-34页 |
4.1.4 主要试剂配制 | 第34页 |
4.2 比对实验 | 第34-35页 |
4.2.1 无火焰原子吸收(GF-AAS)分光光度法测定海水中铜、铅、镉 | 第34-35页 |
4.2.2 阳极溶出伏安(ASV)法测定海水中铜、铅、镉 | 第35页 |
4.3 实验结果 | 第35-38页 |
4.3.1 检出限 | 第35-36页 |
4.3.2 准确度 | 第36-37页 |
4.3.3 精密度 | 第37-38页 |
4.4 结果分析 | 第38-40页 |
5 FAAS法与ASV法测定海水中锌的比对实验 | 第40-45页 |
5.1 实验材料 | 第40-41页 |
5.1.1 实验用海水 | 第40页 |
5.1.2 主要试剂和材料 | 第40页 |
5.1.3 实验仪器和设备 | 第40-41页 |
5.1.4 主要试剂配制 | 第41页 |
5.2 比对实验 | 第41-42页 |
5.2.1 火焰原子吸收(FAAS)分光光度法测定海水中锌 | 第41-42页 |
5.2.2 阳极溶出伏安(ASV)法测定海水中锌 | 第42页 |
5.3 实验结果 | 第42-43页 |
5.3.1 检出限 | 第42-43页 |
5.3.2 准确度 | 第43页 |
5.3.3 精密度 | 第43页 |
5.4 结果分析 | 第43-45页 |
6 CAAS法与AFS法测定海水中汞的比对实验 | 第45-49页 |
6.1 实验材料 | 第45-46页 |
6.1.1 实验用海水 | 第45页 |
6.1.2 主要试剂和材料 | 第45页 |
6.1.3 实验仪器和设备 | 第45页 |
6.1.4 主要试剂配制 | 第45-46页 |
6.2 比对实验 | 第46-47页 |
6.2.1 冷原子吸收(CAAS)分光光度法测定海水中汞 | 第46页 |
6.2.2 原子荧光(AFS)法测定海水中汞 | 第46-47页 |
6.3 实验结果 | 第47-48页 |
6.3.1 检出限 | 第47页 |
6.3.2 准确度 | 第47-48页 |
6.3.3 精密度 | 第48页 |
6.4 结果分析 | 第48-49页 |
结论 | 第49-51页 |
参考文献 | 第51-53页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第53-54页 |
致谢 | 第54-55页 |