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金属离子与8-羟基喹啉类试剂络合物极谱波性质及表面活性剂的作用研究

中文摘要第1-8页
英文摘要第8-10页
前言第10-11页
第一章 分析化学中表面活性剂作为增敏试剂的应用和增敏机理的研究现状第11-23页
 1.1 表面活性剂在光度分析中的应用及增敏机理第11-13页
 1.2 表面活性剂在电分析化学中的应用及增敏机理第13-18页
  1.2.1 阳离子表面活性剂第13-15页
  1.2.2 阴离子表面活性剂第15-16页
  1.2.3 其它类型表面活性剂第16-18页
  1.2.4 机理讨论第18页
 1.3 结语第18-19页
 参考文献第19-23页
第二章 钯-8-羟基喹啉-5-磺酸体系的极谱行为—表面活性剂增敏机理和分析应用第23-53页
 第一节 极谱络合催化波测定钯的研究第23-32页
  2.1.1 仪器与试剂第23-24页
  2.1.2 实验方法第24页
  2.1.3 结果与讨论第24-30页
   2.1.3.1 极谱波的形成第24-25页
   2.1.3.2 底液的选择第25页
   2.1.3.3 络合剂及其用量的影响第25-26页
   2.1.3.4 表面活性剂及其用量的影响第26页
   2.1.3.5 pH对峰电流及峰电位的影响第26-28页
   2.1.3.6 工作曲线及检出限第28-29页
   2.1.3.7 共存离子干扰试验第29-30页
  2.1.4 样品分析第30-31页
  参考文献第31-32页
 第二节 表面活性剂对钯与喹啉类试剂络合物增敏情况研究第32-37页
  2.2.1 实验部分第32页
  2.2.2 结果与讨论第32页
  2.2.3 实验方法第32-37页
 第三节 钯-8-羟基喹啉-5-磺酸络合物的极谱波性质及十二烷基硫酸钠增敏机理第37-52页
  2.3.1 络合物组成的研究第37-40页
   2.3.1.1 光度法实验第37页
   2.3.1.2 络合比和稳定常数的求算第37-40页
    (1) 直线法求络合比和稳定常数第37-38页
    (2) 摩尔比法求络合比和K稳第38-40页
   2.3.1.3 8-OXSA的型体分布第40页
  2.3.2 极谱波性质的研究第40-46页
   2.3.2.1 温度系数第40-41页
   2.3.2.2 循环伏安法研究第41-44页
    (1) 循环伏安图第41-42页
    (2) 扫描速度对峰电位的影响第42-43页
    (3) 扫描速度对峰电流的影响第43页
    (4) 富集时间对峰电流的影响第43-44页
   2.3.2.3 电流吸附性第44页
   2.3.2.4 电极反应电子转移数(n)和电子转移系数(α)第44-45页
   2.3.2.5 恒电位电解第45页
   2.3.2.6 Pd~(2+)-8-OXSA电极反应机理第45-46页
  2.3.3 SDS对Pd~(2+)—8-羟基喹啉-5-磺酸钠体系的增敏作用和电极反应机理第46-52页
   2.3.3.1 紫外可见光谱第46-47页
   2.3.3.2 表面活性剂影响第47-48页
    (1) 阴离子表面活性剂影响第47页
    (2) 阳离子表面活性剂的影响第47-48页
   2.3.3.3 溶解氧的影响第48-49页
   2.3.3.4 电极反应机理推测第49-52页
 参考文献第52-53页
第三章 铅-8-羟基喹啉配合物极谱吸附波及表面活性剂的作用研究第53-77页
 第一节 SDBS对铅-8-羟基喹啉配合物极谱波的影响第53-61页
  3.1.1 仪器与试剂第53-54页
  3.1.2 实验方法第54页
  3.1.3 结果与讨论第54-60页
   3.1.3.1 极谱波的形成第54-55页
   3.1.3.2 底液的选择第55页
   3.1.3.3 8-羟基喹啉用量的选择第55-56页
   3.1.3.4 十二烷基苯磺酸钠用量的选择第56页
   3.1.3.5 pH的影响第56-58页
    (1) pH对峰电流的影响第56-57页
    (2) pH对峰电位的影响第57-58页
   3.1.3.6 稳定性试验第58-59页
   3.1.3.7 工作曲线及检出限第59-60页
   3.1.3.8 共存离子干扰试验第60页
  参考文献第60-61页
 第二节 Pb~(2+)—8-羟基喹啉络合物极谱波性质及表面活性剂增敏机理研究第61-77页
  3.2.1 极谱波性质第61-67页
   3.3.1.1 电毛细管曲线第61-62页
   3.3.1.2 温度系数第62-63页
   3.3.1.3 光度实验第63-64页
   3.3.1.4 络合物组成和稳定常数求算第64-66页
    (1) 求络合比和稳定常数第64-65页
    (2) 摩尔比法求络合比和K稳第65页
    (3) 络合物的组成第65-66页
   3.3.1.5 起始电位对峰高的影响第66-67页
  3.2.2 络合物峰电流与氧峰电流的相关性研究第67-72页
   3.3.2.1 表面活性剂SDBS用量对络合物峰和氧峰的影响第67-69页
    (1) SDBS对峰电流的影响第67-68页
    (2) SDBS对峰形的影响第68-69页
   3.3.2.2 除氧对络合物峰电流的影响第69-72页
    (1) Na_2SO_3除氧影响第69-71页
    (2) 盐酸羟胺除氧影响第71-72页
  3.2.3 各种表面活性剂对pb~(2+)—8-羟基喹啉体系影响的比较第72-74页
   3.3.3.1 阴离子表面活性剂影响第72-73页
   3.3.3.2 阳离子表面活性剂影响第73-74页
   3.3.3.3 非离子表面活性剂影响第74页
  3.2.4 表面活性剂对铅与8-羟基喹啉类试剂络合物影响第74-76页
  参考文献第76-77页
第四章 表面活性剂对钒(V)-7-碘-8-羟基喹啉-5-磺酸和U(V)-7-碘-8-羟基喹啉-5-磺酸体系的增敏情况研究第77-97页
 第一节 十二烷基苯磺酸钠对钒(V)-7-碘-8-羟基喹啉-5-磺酸体系的增敏作用第77-89页
  4.1.1 仪器与试剂第77页
  4.1.2 实验方法第77页
  4.1.3 结果与讨论第77-82页
   4.1.3.1 极谱波的形成第77-78页
   4.1.3.2 7-碘-8-羟基喹啉-5-磺酸用量的选择第78-79页
   4.1.3.3 pH对峰电流及峰电位的影响第79-80页
   4.1.3.4 表面活性剂及用量选择第80-81页
   4.1.3.5 工作曲线及检出限第81-82页
   4.1.3.6 共存离子干扰试验第82页
  4.1.4 V~(5+)—7-碘-8-羟基喹啉-5-磺酸-SDBS体系极谱波的应用第82-84页
   4.1.4.1 人发样品中微量钒的测定第82-83页
   4.1.4.2 自来水中钒含量测定第83-84页
  4.1.5 SDBS增敏作用与溶液中溶解氧浓度相关性第84-89页
   4.1.5.1 通氮气除氧试验第84页
   4.1.5.2 温度系数第84-86页
   4.1.5.3 SDBS用量对络合物峰电流和氧峰电流的影响第86-87页
   4.1.5.4 SDBS用量对络合物极谱波峰形的影响第87-89页
 第二节 十二烷基苯磺酸钠对铀(Ⅵ)-7-碘-8-羟基喹啉-5-磺酸体系的增敏作用第89-97页
  4.2.1 仪器与试剂第89页
  4.2.2 实验方法第89页
  4.2.3 结果与讨论第89-95页
   4.2.3.1 极谱波的形成第89-90页
   4.2.3.2 7-碘-8-羟基喹啉-5-磺酸用量的选择第90-91页
   4.2.3.3 表面活性剂及其用量的影响第91-92页
   4.2.3.4 pH对峰电流及峰电位的影响第92-93页
   4.2.3.5 工作曲线及线性范围第93-94页
   4.2.3.6 共存离子干扰试验第94-95页
  4.2.4 SDBS增敏作用与溶液中溶解氧浓度相关性第95-97页
   4.2.4.1 通氮气除氧试验第95页
   4.2.4.2 SDBS用量对U~(6+)-Ferron体系极谱波峰形的影响第95-97页
第五章 研究结论第97-101页
硕士研究生期间论文发表和待发表论文第101-102页

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