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几种重金属离子的检测及应用的新方法研究

摘要第4-7页
Abstract第7-9页
第一章 文献综述第13-42页
    1.1 重金属的定义第13-14页
    1.2 我国重金属污染的现状及危害第14-16页
    1.3 重金属检测技术的研究与发展第16-26页
        1.3.1 光谱法用于重金属的检测第17-20页
            1.3.1.1 原子吸收光谱法(AAS)第17-18页
            1.3.1.2 原子发射光谱法(AES)第18页
            1.3.1.3 原子荧光光谱法(AFS)第18-19页
            1.3.1.4 紫外-可见分光光度法第19页
            1.3.1.5 质谱法(MS)第19-20页
            1.3.1.6 X 射线荧光光谱法(XRF)第20页
        1.3.2 电化学分析法用于重金属的检测第20-22页
            1.3.2.1 电位分析法第21页
            1.3.2.2 伏安法和极谱法第21-22页
        1.3.3 近年重金属检测技术的新发展第22-26页
            1.3.3.1 新型修饰电极在重金属检测方面的应用第22-23页
            1.3.3.2 基于DNA 的重金属探针的发展第23-25页
            1.3.3.3 重金属快速检测方法的发展第25-26页
    1.4 对重金属的综合评价第26-28页
    1.5 本论文研究的目的及意义第28-31页
    参考文献第31-42页
第二章 基于寡核苷酸的Hg(Ⅱ)的传感器的制备及Hg(Ⅱ)的检测第42-59页
    2.1 G-四联体构造的DNAzyme 用于Hg(Ⅱ)可视化检测第42-50页
        2.1.1 引言第42-44页
        2.1.2 实验部分第44-45页
            2.1.2.1 仪器与试剂第44-45页
            2.1.2.2 由Hg~(2+)调节的血红素?G?四联体NDAzyme 的制备第45页
            2.1.2.3 可视化检测实验第45页
        2.1.3 结果与讨论第45-49页
            2.1.3.1 pH 值的影响第45页
            2.1.3.2 K~+浓度对于DNAzyme 的稳定作用第45-46页
            2.1.3.3 比色测定时间的影响第46-47页
            2.1.3.4 选择性研究第47-48页
            2.1.3.5 水溶液中Hg~(2+)的检测第48-49页
        2.1.4 结论第49-50页
    2.2 G-四联体构造的DNAzyme 用于Hg(Ⅱ)化学发光检测第50-55页
        2.2.1 引言第50页
        2.2.2 实验部分第50-52页
            2.2.2.1 仪器与试剂第50-51页
            2.2.2.2 Hg~(2+)调控的G-四联体NDAzyme 的制备第51页
            2.2.2.3 化学发光检测第51-52页
        2.2.3 结果与讨论第52-54页
            2.2.3.1 血红素催化背景的讨论第52页
            2.2.3.2 K~+浓度对于DNAzyme 的稳定作用第52页
            2.2.3.3 Hg~(2+)的定量测定第52-54页
        2.2.4 结论第54-55页
    参考文献第55-59页
第三章 Nafion 稳定的纳米银汞齐修饰电极的制备及其对Pb(Ⅱ)、Cd(Ⅱ)、Cu(Ⅱ)的检测第59-72页
    3.1 引言第59-61页
    3.2 实验部分第61-62页
        3.2.1 仪器与试剂第61页
        3.2.2 Nafion 稳定的纳米银汞齐修饰电极的制备第61-62页
        3.2.3 Pb~(2+)、Cd~(2+)、Cu~(2+)的检测第62页
    3.3 结果与讨论第62-68页
        3.3.1 预富集时间的影响第62-63页
        3.3.2 pH 值的影响第63-65页
        3.3.3 电极制备方法的讨论第65-66页
        3.3.4 电极性能的检验第66-68页
    3.4 结论第68-69页
    参考文献第69-72页
第四章 以硫代苹果酸为显色剂可视化检测Fe(Ⅲ)第72-85页
    4.1 引言第72-73页
    4.2 实验部分第73-74页
        4.2.1 仪器和试剂第73-74页
        4.2.2 实验方法第74页
        4.2.3 血液样品的收集和处理第74页
    4.3 结果与讨论第74-80页
        4.3.1 pH 值的优化第74-75页
        4.3.2 MSA 的浓度对比色效果的影响第75-77页
        4.3.3 选择性研究第77-78页
        4.3.4 比色体系的稳定性研究第78页
        4.3.5 对Fe~(3+)的比色测定第78-79页
        4.3.6 实际样品测定第79-80页
    4.4 结论第80-81页
    参考文献第81-85页
第五章 杯[4]芳烃羧酸填充的微萃取柱通过流动注射和火焰原子吸收光谱联用对水样中的微量重金属进行在线富集和检测第85-101页
    5.1 引言第85-86页
    5.2 实验部分第86-88页
        5.2.1 实验仪器第86页
        5.2.2 试剂和标准溶液第86-87页
        5.2.3 微萃取柱的制备第87页
        5.2.4 实验过程第87页
        5.2.5 实际样品的检测第87-88页
    5.3 结果与讨论第88-97页
        5.3.1 样品pH 值的影响第88页
        5.3.2 样品预富集时间的影响第88-89页
        5.3.3 样品流速的影响第89-90页
        5.3.4 洗脱液的浓度、体积及流速的影响第90-91页
        5.3.5 共存离子的影响第91-92页
        5.3.6 分析性能的考察第92-94页
        5.3.7 样品的分析第94-97页
    5.4 结论第97-98页
    参考文献第98-101页
第六章 CdTe 量子点对紫外光下常青藤光合作用的影响的研究第101-113页
    6.1 引言第101-103页
    6.2 实验部分第103-105页
        6.2.1 仪器与试剂第103页
        6.2.2 CdTe 量子点的制备第103-104页
        6.2.3 CdTe 量子点和清水分别培养实验的设计第104页
        6.2.4 叶绿素的提取第104页
        6.2.5 叶绿体的提取第104-105页
        6.2.6 光合产物淀粉的检验第105页
    6.3 结果与讨论第105-110页
        6.3.1 量子点的荧光波长的选择第105-106页
        6.3.2 叶绿素含量的对比第106-107页
        6.3.3 荧光分析第107-109页
        6.3.4 叶绿体形态及计数第109-110页
    6.4 结论第110-111页
    参考文献第111-113页
作者简历第113页
作者攻读博士学位期间获得的成果第113-115页
致谢第115页

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