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磁性纳米材料的制备及其分离富集痕量组分的应用研究

摘要第1-4页
Abstract第4-10页
第一章 前言第10-31页
   ·纳米材料简介第10页
   ·磁性纳米材料第10-12页
     ·表面磁性效应第10-11页
     ·超顺磁性第11-12页
     ·磁有序颗粒的小尺寸效应第12页
     ·量子尺寸效应第12页
     ·宏观量子隧道效应第12页
   ·磁性纳米材料的分类及制备第12-16页
     ·共沉淀法第13页
     ·水热合成法第13-14页
     ·热分解法第14-15页
     ·微乳液法第15-16页
     ·溶胶-凝胶法第16页
   ·磁性纳米材料的修饰第16-20页
     ·有机物修饰第17-18页
     ·无机物修饰第18-20页
       ·二氧化硅第18-19页
       ·碳材料第19-20页
       ·贵金属第20页
   ·磁性纳米材料及其复合材料的应用第20-23页
     ·生物医学方面的应用第20-22页
       ·靶向药物第21页
       ·肿瘤热疗技术第21页
       ·生物分离第21-22页
     ·化学分离中的应用第22-23页
       ·有机物的分离第22-23页
       ·无机物的分离第23页
   ·本论文的主要研究内容及创新点第23-25页
   ·参考文献第25-31页
第二章 磁性碳纳米管固相萃取联用氢化物发生原子荧光光谱法测定痕量硒(Ⅳ)第31-49页
   ·实验部分第32-34页
     ·仪器与试剂第32-33页
     ·MWCNTs 的纯化第33页
     ·四氧化三铁的制备第33页
     ·磁性碳纳米管的制备第33页
     ·样品处理第33-34页
     ·样品的吸附与富集过程第34页
   ·结果与讨论第34-46页
     ·磁性碳纳米管的表征第34-37页
       ·红外光谱分析第34-35页
       ·X射线衍射分析第35-36页
       ·磁性能分析第36-37页
       ·透射电镜分析第37页
     ·氢化物产生条件的优化第37-39页
       ·硼氢化钠浓度的影响第37-38页
       ·载流盐酸浓度的影响第38-39页
     ·吸附条件的优化第39-41页
       ·吸附pH值的优化第39-40页
       ·吸附时间的优化第40页
       ·吸附剂投入量的优化第40-41页
     ·洗脱条件的优化第41-43页
     ·吸附容量第43页
     ·最大样品体积和富集因子第43-44页
     ·干扰离子第44-45页
     ·吸附性能第45-46页
     ·样品分析及回收率测定第46页
   ·本章小结第46-47页
   ·参考文献第47-49页
第三章 磁性金属有机框架化合物固相萃取-电热原子吸收光谱法测定痕量铜第49-66页
   ·实验部分第50-51页
     ·仪器与试剂第50页
     ·IRMOF-3(Zn_4O(BDC-NH_2)_3)合成第50页
     ·Fe_3O_4/IRMOF-3复合材料的合成第50-51页
     ·吸附过程第51页
   ·结果与讨论第51-63页
     ·表征第51-54页
       ·红外光谱分析第51-52页
       ·X射线衍射分析第52页
       ·磁性能分析第52-53页
       ·扫描电镜分析第53-54页
       ·热重分析第54页
     ·仪器测定条件的优化第54-56页
       ·灰化温度的优化第54-55页
       ·原子化温度的优化第55-56页
     ·吸附条件的优化第56-59页
       ·吸附pH的优化第56-58页
       ·吸附时间的优化第58页
       ·吸附剂投入量的优化第58-59页
     ·洗脱条件的选择第59-60页
     ·最大样品体积及富集因子第60页
     ·吸附容量第60-61页
     ·干扰离子第61页
     ·吸附性能第61页
     ·样品分析及回收率测定第61-63页
   ·本章小结第63页
   ·参考文献第63-66页
第四章 基于功能化磁性金属有机化合物的磁性固相萃取-电热原子吸收光谱法测定水样中的铅第66-84页
   ·实验部分第67-69页
     ·仪器与试剂第67页
     ·Cu_3(BTC)_2·3H20的合成第67页
     ·Fe_3O_4/Cu_3(BTC)_2复合材料的合成第67-68页
     ·双硫腙修饰Fe_3O_4/Cu_3(BTC)_2第68页
     ·吸附过程第68页
     ·样品处理第68-69页
   ·结果与讨论第69-81页
     ·表征第69-72页
       ·红外光谱分析第69-70页
       ·X射线衍射分析第70页
       ·磁性能分析第70-71页
       ·扫描电镜分析第71-72页
       ·BET 分析第72页
     ·仪器测定条件的优化第72-74页
       ·灰化温度的优化第72-73页
       ·原子化温度的优化第73-74页
     ·吸附条件的优化第74-77页
       ·吸附 pH 的优化第74-75页
       ·吸附时间的优化第75-76页
       ·吸附剂投入量的优化第76-77页
     ·洗脱条件的优化第77页
     ·吸附容量第77-78页
     ·最大样品体积及富集因子第78-79页
     ·干扰离子第79页
     ·吸附性能第79-80页
     ·样品分析及回收率测定第80-81页
   ·本章小结第81页
   ·参考文献第81-84页
结论第84-85页
硕士研究生期间发表的论文第85-86页
致谢第86-87页

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