摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一部分:HS-SPME-GC-MS同时测定环境中的硝基苯等物质 | 第11-44页 |
第一章:文献综述 | 第11-23页 |
1 概述 | 第11-12页 |
2 固相微萃取和其他样品前处理技术的比较 | 第12页 |
3 固相微萃取装置 | 第12-13页 |
4 固相微萃取原理 | 第13-15页 |
5 影响固相微萃取的因素 | 第15-19页 |
·萃取涂层 | 第15-17页 |
·萃取时间 | 第17-18页 |
·盐度影响 | 第18页 |
·温度影响 | 第18页 |
·pH影响 | 第18页 |
·样品和萃取装置状态 | 第18页 |
·顶空体积 | 第18-19页 |
6.固相微萃取装置和其他仪器联用 | 第19-22页 |
·固相微萃取与气相色谱联用 | 第19-20页 |
·固相微萃取与高效液相色谱联用 | 第20页 |
·固相微萃取与毛细管电泳联用 | 第20-21页 |
·固相微萃取与质谱联用 | 第21-22页 |
·固相微萃取与光谱联用 | 第22页 |
7 固相微萃取的应用 | 第22-23页 |
·SPME在环境分析中的应用 | 第22-23页 |
·SPME在食品检测方面的应用 | 第23页 |
·SPME在药物检测中的应用 | 第23页 |
第二章:顶空固相微萃取气相色谱质谱联用测定环境中的硝基苯等物质 | 第23-37页 |
第一节:前言 | 第24-25页 |
第二节:实验部分 | 第25-37页 |
1 试剂 | 第25页 |
2 仪器条件 | 第25-26页 |
3 实验方法 | 第26页 |
4 结果与讨论 | 第26-36页 |
·优化条件 | 第26-30页 |
·方法相关参数 | 第30-31页 |
·实际样品测定 | 第31-36页 |
5 结论 | 第36-37页 |
参考文献 | 第37-44页 |
第二部分:树脂固载纳米铁材料降解水中的四氯化碳等物质 | 第44-59页 |
第一章:文献综述 | 第44-49页 |
第一节:概述 | 第44页 |
第二节:零价铁处理污染物机理 | 第44-45页 |
1 铁的还原作用 | 第44-45页 |
2 微电解作用 | 第45页 |
3 吸附絮凝作用 | 第45页 |
4 吸附共沉淀作用 | 第45页 |
第三节:零价铁处理污染物的影响因素 | 第45-46页 |
1 零价铁的用量和表面积 | 第45-46页 |
2 反应体系的温度 | 第46页 |
3 体系pH对反应的影响 | 第46页 |
第四节:零价铁处理污染物应用 | 第46-48页 |
1 处理含重金属离子的废水 | 第46页 |
2 处理卤代有机污染物 | 第46-48页 |
3 处理含氮化合物 | 第48页 |
第五节:纳米铁载体 | 第48-49页 |
第二章:实验部分 | 第49-54页 |
第一节:前言 | 第49页 |
第二节:实验部分 | 第49-54页 |
1 实验药品和试剂 | 第49页 |
2 纳米铁的制备 | 第49-50页 |
3 对CCl_4,CHCl_3的降解实验及讨论 | 第50-53页 |
·CCl_4的降解实验: | 第50-51页 |
·CHCl_3的降解实验: | 第51-52页 |
·pH对CCl_4降解反应的影响 | 第52页 |
·铁树脂重复利用实验 | 第52-53页 |
·CCl_4,CHCl_3,CH_2Cl_2的分析: | 第53页 |
4 结论 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-59页 |
攻读硕士期间发表论文情况 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第61页 |