中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 BrO_3~-的分析方法 | 第9-21页 |
1.2.1 离子色谱法 | 第9-12页 |
1.2.1.1 离子色谱电导法 | 第10页 |
1.2.1.2 离子色谱-抑制电导法 | 第10-11页 |
1.2.1.3 离子色谱-柱后衍生UV-Vis检测法 | 第11-12页 |
1.2.1.4 离子色谱联用技术 | 第12页 |
1.2.2 毛细管电泳法 | 第12-13页 |
1.2.3 高效液相色谱法 | 第13-14页 |
1.2.4 流动注射法 | 第14-19页 |
1.2.5 气相色谱法 | 第19页 |
1.2.6 光谱法 | 第19-20页 |
1.2.6.1 紫外-可见分光光度法 | 第19-20页 |
1.2.6.2 分子荧光光谱法 | 第20页 |
1.2.7 其他方法 | 第20-21页 |
1.3 立题依据与研究内容 | 第21-22页 |
第二章 饮用水中痕量BrO_3~-的荧光分析技术研究 | 第22-39页 |
2.1 引言 | 第22-23页 |
2.2 实验部分 | 第23-26页 |
2.2.1 试剂与材料 | 第23-24页 |
2.2.2 实验仪器 | 第24页 |
2.2.3 溶液配制 | 第24-25页 |
2.2.4 实验方法 | 第25-26页 |
2.3 结果与讨论 | 第26-35页 |
2.3.1 荧光特征分析 | 第26-27页 |
2.3.2 条件优化 | 第27-31页 |
2.3.2.1 HCl浓度的优化 | 第27-28页 |
2.3.2.2 B-RhB浓度的优化 | 第28-29页 |
2.3.2.3 反应温度的优化 | 第29页 |
2.3.2.4 反应时间的优化 | 第29-30页 |
2.3.2.5 稳定性控制 | 第30-31页 |
2.3.3 分析可行性 | 第31-33页 |
2.3.4 不同荧光试剂的分析效率测定 | 第33-35页 |
2.4 RhB-BrO_3~-体系的研究 | 第35-36页 |
2.5 样品分析 | 第36-38页 |
2.6 小结 | 第38-39页 |
第三章 动力学法同时检测BrO_3~-和ClO_2~-的研究 | 第39-49页 |
3.1 引言 | 第39-40页 |
3.2 实验部分 | 第40-41页 |
3.2.1 实验试剂 | 第40页 |
3.2.2 实验仪器 | 第40页 |
3.2.3 溶液配制 | 第40-41页 |
3.2.4 方法原理 | 第41页 |
3.2.5 实验方法 | 第41页 |
3.3 结果与讨论 | 第41-48页 |
3.3.1 反应行为研究 | 第41-43页 |
3.3.2 反应时间选择 | 第43页 |
3.3.3 动力学方程 | 第43-45页 |
3.3.4 分析测定 | 第45-46页 |
3.3.5 共存离子的影响 | 第46页 |
3.3.6 水样分析 | 第46-48页 |
3.4 小结 | 第48-49页 |
第四章 基于NO_2~-掩蔽的溴酸盐荧光分析研究 | 第49-61页 |
4.1 引言 | 第49-50页 |
4.2 实验部分 | 第50-51页 |
4.2.1 实验试剂 | 第50页 |
4.2.2 实验仪器 | 第50页 |
4.2.3 溶液配制 | 第50-51页 |
4.2.4 实验方法 | 第51页 |
4.3 结果与讨论 | 第51-60页 |
4.3.1 NO_2~-掩蔽可行性 | 第51-57页 |
4.3.1.1 低浓度ClO_2~-与NO_2~-反应可行性 | 第51-52页 |
4.3.1.2 反应温度的优化 | 第52-53页 |
4.3.1.3 高浓度ClO_2~-下NO_2~-浓度的优化 | 第53页 |
4.3.1.4 过量的NO_2~-消除 | 第53-54页 |
4.3.1.5 NO_2~-和无水对氨基苯磺酸对测定的影响 | 第54-57页 |
4.3.2 分析测定 | 第57-58页 |
4.3.3 共存离子的干扰 | 第58页 |
4.3.4 样品分析 | 第58-60页 |
4.4 小结 | 第60-61页 |
结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
个人简历 | 第70页 |
在校期间的研究成果及己发表的专利 | 第70页 |
参与的科研项目 | 第70页 |