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光化学蒸气发生样品引入测定环境水中无机砷和铅的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-28页
    1.1 引言第12页
    1.2 光化学蒸气发生技术第12-20页
        1.2.1 光化学蒸气发生起源与发展第12-13页
        1.2.2 光化学蒸气发生技术的应用第13-17页
        1.2.3 光化学蒸气发生机理第17-19页
        1.2.4 光化学蒸气发生效率的提高第19-20页
    1.3 砷分析方法第20-23页
        1.3.1 光度法第20-21页
        1.3.2 电化学分析法第21页
        1.3.3 原子光谱法第21-23页
        1.3.4 质谱法第23页
        1.3.5 中子活化分析第23页
    1.4 铅分析方法第23-26页
        1.4.1 双硫腙比色法第24页
        1.4.2 电化学分析法第24页
        1.4.3 原子光谱法第24-26页
        1.4.4 质谱法第26页
    1.5 论文选题思路及研究内容第26-28页
第2章 PVG-AFS测定地表水中无机砷第28-43页
    2.1 引言第28页
    2.2 实验仪器与试剂第28-30页
        2.2.1 实验仪器第28-29页
        2.2.2 实验试剂第29-30页
    2.3 溶液配制及样品预处理第30-31页
        2.3.1 溶液配制第30-31页
        2.3.2 样品预处理第31页
    2.4 实验装置与操作过程第31-33页
        2.4.1 实验装置第31-32页
        2.4.2 操作过程第32-33页
    2.5 结果与讨论第33-40页
        2.5.1 酸种类和浓度对As(Ⅲ)的PVG影响第33-35页
        2.5.2 紫外光照射时间对As(Ⅲ)的PVG影响第35页
        2.5.3 增敏剂对As(Ⅲ)的PVG影响第35-37页
        2.5.4 载气流速对荧光强度的影响第37-38页
        2.5.5 共存离子干扰实验第38页
        2.5.6 铁离子增敏的机理推测第38-39页
        2.5.7 As(Ⅲ)的PVG效率测定第39页
        2.5.8 五价砷的还原第39-40页
    2.6 PVG-AFS测定无机砷的分析性能第40-41页
    2.7 利用PVG-AFS测定地表水中无机砷第41-42页
    2.8 小结第42-43页
第3章 PVG-ICP-MS测定水样中铅含量第43-53页
    3.1 引言第43-44页
    3.2 实验仪器与试剂第44-45页
        3.2.1 实验仪器第44页
        3.2.2 实验试剂第44-45页
    3.3 溶液配制与样品预处理第45页
        3.3.1 溶液配制第45页
        3.3.2 样品预处理第45页
    3.4 实验装置与操作过程第45-47页
        3.4.1 实验装置第45页
        3.4.2 操作过程第45-47页
    3.5 结果与讨论第47-49页
        3.5.1 酸种类及浓度对PVG效率的影响第47页
        3.5.2 照射时间对PVG效率的影响第47-48页
        3.5.3 载气流速对ICP-MS信号的影响第48页
        3.5.4 Pb(Ⅱ)的PVG效率的测定第48-49页
        3.5.5 共存离子对PVG的影响第49页
    3.6 PVG-ICP-MS测定铅的分析性能第49-51页
    3.7 应用PVG-ICP-MS测定水样中的铅含量第51页
    3.8 小结第51-53页
第4章 结论第53-54页
参考文献第54-70页
致谢第70页

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