摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-17页 |
第一章 文献综述Ⅰ | 第17-29页 |
·光纤传输的基本理论 | 第17-19页 |
·光纤的结构 | 第17-18页 |
·光纤的分类 | 第18页 |
·均匀折射率光纤的光线理论 | 第18-19页 |
·液芯光纤在光学分析上的研究 | 第19-23页 |
·Teflon AF光纤系统的研究应用 | 第23-25页 |
·长光路吸收光谱 | 第23页 |
·荧光光谱 | 第23页 |
·化学发光 | 第23-24页 |
·拉曼光谱 | 第24页 |
·在其他方面的应用 | 第24-25页 |
·催化荧光分析法 | 第25-26页 |
·本工作立题背景和设想 | 第26页 |
参考文献 | 第26-29页 |
第二章 液芯光纤分光光度法检测自来水中的铁 | 第29-35页 |
·引言 | 第29-30页 |
·实验部分 | 第30-31页 |
·试剂和材料装置 | 第30-31页 |
·标准溶液的绘制 | 第31页 |
·水样中总铁的浓度检测及加标回收实验 | 第31页 |
·结果与讨论 | 第31-34页 |
·液芯光纤(LCW)的光入射角度计算 | 第31页 |
·LCW的长度和内径 | 第31-32页 |
·泵流速选择 | 第32页 |
·线性范围及检测限 | 第32-33页 |
·水样中铁浓度的测定与加标回收实验 | 第33-34页 |
·结论 | 第34页 |
参考文献 | 第34-35页 |
第三章 基于液芯光纤的激光诱导荧光检测装置的研制及应用 | 第35-48页 |
·引言 | 第35-36页 |
·实验部分 | 第36-38页 |
·仪器装置 | 第36-37页 |
·试剂和样品 | 第37页 |
·实验步骤 | 第37-38页 |
·结果与讨论 | 第38-46页 |
·装置检测条件的优化 | 第38-42页 |
·检测体系反应条件的选择 | 第42-44页 |
·线性范围和检测限 | 第44-46页 |
·结论 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-48页 |
第四章 文献综述Ⅱ | 第48-65页 |
·引言 | 第48-49页 |
·SPME法的基本原理 | 第49-51页 |
·SPME法萃取条件的影响因素 | 第51-53页 |
·固相微萃取涂层的制备方法 | 第53-54页 |
·热固化法 | 第53页 |
·光固化法 | 第53页 |
·粘胶粘附法 | 第53-54页 |
·溶胶-凝胶化学键合法 | 第54页 |
·固相微萃取-高效液相色谱联用技术 | 第54-61页 |
·固相微萃取-液相色谱联用技术研究进展 | 第54-55页 |
·手动式SPME-HPLC联用操作方式 | 第55-56页 |
·自动进样式SPME-HPLC联用操作方式-管内固相微萃取(in-tube SPME) | 第56-61页 |
·管内固相微萃取-液相色谱联用中的萃取涂层材料 | 第61页 |
·in-tube SPME HPLC联用技术的应用 | 第61-62页 |
·本工作的设想 | 第62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
第五章 溶胶-凝胶PDMS毛细管萃取柱的制备 | 第65-75页 |
·引言 | 第65-66页 |
·实验部分 | 第66-67页 |
·仪器和试剂 | 第66-67页 |
·毛细管的涂制 | 第67页 |
·结果与讨论 | 第67-73页 |
·溶胶-凝胶液的制备条件 | 第67-70页 |
·涂层在毛细管内的表观结构 | 第70-72页 |
·溶胶-凝胶涂层的性质 | 第72页 |
·本方法相比传统细管柱的制备方法优势 | 第72-73页 |
·结论 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-75页 |
第六章 管内固相微萃取液相色谱联用装置的组建和对水中有机磷农药的分析 | 第75-87页 |
·引言 | 第75-76页 |
·实验部分 | 第76-79页 |
·试剂和仪器 | 第76页 |
·色谱条件 | 第76页 |
·自动进样器的改装和操作 | 第76-79页 |
·结果与讨论 | 第79-85页 |
·流动相和检测波长的选择 | 第79页 |
·直接进样对三种有机磷农药的检测 | 第79-80页 |
·萃取平衡条件的选择 | 第80-81页 |
·解吸溶剂的选择 | 第81页 |
·萃取柱内残留流动相对萃取的干扰 | 第81-83页 |
·装置萃取能力的评估 | 第83-85页 |
·标准曲线和检测限 | 第85页 |
·结论 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-87页 |
在学期间发表的论文 | 第87-88页 |
致谢 | 第88页 |