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高效液相色谱与原子荧光光谱联用技术在砷形态分析中的应用

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-10页
综述: 砷形态分析中的样品前处理技术及分离检测方法第10-20页
 1 砷形态分析中的样品前处理第10-14页
  1.1 前言第10页
  1.2 砷化物的采集和贮存第10-11页
  1.3 砷化物形态分析的前处理方法及其应用第11-14页
   1.3.1 水环境中的砷第12页
   1.3.2 植物样品中的砷第12页
   1.3.3 土壤和底泥中的砷第12页
   1.3.4 尿砷第12-13页
   1.3.5 血砷第13页
   1.3.6 生物样品中的砷第13-14页
  1.4 砷形态分析中前处理技术的发展趋势第14页
 2 砷形态分析中常用的分离、检测方法第14-16页
  2.1 高效液相色谱第14-15页
   2.1.1 离子对反向色谱第14-15页
   2.1.2 离子交换色谱第15页
  2.2 元素特征检测器第15页
  2.3 联用技术在砷形态分析中的发展第15-16页
 3 本论文的研究方向第16-20页
  3.1 研究内容第16页
  3.2 试验装置第16页
  3.3 预期目标和意义第16-20页
第一章 氢化物发生原子荧光光谱法测定烧结物中的总砷含量第20-25页
 1 引言第20页
 2 材料与方法第20-22页
  2.1 仪器装置与测量条件第20-21页
  2.2 试剂第21-22页
  2.3 样品处理第22页
 3 结果与讨论第22-24页
  3.1 HCl和KBH_4浓度对砷荧光强度的影响第22-23页
  3.2 氩气流速的影响第23页
  3.3 其它仪器参数和消解液的选择第23页
  3.4 工作曲线,线性范围及重现性第23-24页
  3.5 样品分析第24页
 4 小结第24-25页
第二章 植物中砷形态的优化提取和离子交换色谱-原子荧光光谱对其的测定第25-33页
 1 引言第25-26页
 2 材料与方法第26-27页
  2.1 仪器第26页
  2.2 试剂第26页
  2.3 样品制备和灌木树叶中砷形态的提取第26-27页
  2.4 分析步骤第27页
 3 结果和讨论第27-30页
  3.1 提取液的确定第28-29页
  3.2 提取时间和提取次数对分析结果的影响第29-30页
  3.3 重现性检测第30页
  3.4 标准参考物质和植物样品的分离测定第30页
 4 结论第30-33页
第三章 高效液相色谱-原子荧光光谱离线测定北京官厅水库及其下游水域的无机砷形态第33-39页
 1 引言第33页
 2 材料与方法第33-35页
  2.1 仪器第33-34页
  2.2 色谱条件第34页
  2.3 试剂第34页
  2.4 采样第34-35页
  2.5 样品处理第35页
 3 结果与讨论第35-37页
  3.1 色谱分离第35-36页
  3.2 原子荧光光谱法的原理、标准工作曲线和回归系数第36页
  3.3 样品分析结果第36-37页
 4 小结第37-39页
第四章 氢化物发生-原子荧光光谱法测定煤样中的砷和硒第39-44页
 1 引言第39-40页
 2 材料与方法第40-41页
  2.1 仪器装置与测量条件第40页
  2.2 试剂第40-41页
  2.3 样品制备第41页
 3 结果与讨论第41-42页
  3.1 有关参数对砷和硒荧光强度的影响第41页
  3.2 煤样的消解第41页
  3.3 工作曲线及回归系数第41-42页
  3.4 煤样分析及相对标准偏差第42页
 4 结论第42-44页
第五章 首次小规模调查测定国产葡萄酒和啤酒中的总砷含量第44-51页
 1 引言第44-45页
 2 材料与方法第45-46页
  2.1 仪器第45页
  2.2 试剂第45页
  2.3 样品制备第45-46页
 3 结果与讨论第46-50页
  3.1 消化与否对测定的影响第46-47页
  3.2 消化条件的选择第47页
  3.3 氢化条件的优化第47-48页
  3.4 方法的有效性第48页
  3.5 样品分析结果第48-50页
 4 结论第50-51页
总结与展望第51-52页
参考文献第52-61页
致谢第61-62页
作者简介第62-63页
攻读学位期间发表和完成的论文第63页

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