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基于薄层色谱的金、银纳米颗粒分析方法

作者简介第7-9页
摘要第9-11页
ABSTRACT第11-13页
第一章 绪论第17-34页
    1.1 引言第17-19页
    1.2 环境中纳米材料的表征与分析手段第19-22页
        1.2.1 显微镜第19-20页
        1.2.2 动态光散射第20-21页
        1.2.3 谱学分析方法第21-22页
    1.3 环境样品中纳米材料的萃取与分离第22-31页
        1.3.1 初级分离第23-24页
        1.3.2 萃取技术第24-27页
        1.3.3 场流分离技术第27页
        1.3.4 电泳技术第27-28页
        1.3.5 色谱技术第28-31页
    1.4 本论文的选题意义及研究内容第31-34页
第二章 薄层色谱与激光剥蚀电感耦合等离子体质谱联用实现金纳米粒子的定量表征第34-54页
    2.1 前言第34-35页
    2.2 实验部分第35-37页
        2.2.1 仪器装置第35页
        2.2.2 试剂第35-36页
        2.2.3 金纳米粒子的合成第36页
        2.2.4 TLC实验过程第36-37页
    2.3 结果与讨论第37-53页
        2.3.1 金纳米粒子粒径以及Zeta电位表征第37-38页
        2.3.2 金纳米粒子与金离子的分离第38-40页
        2.3.3 薄层色谱分离过程中金离子颜色变化机理探究第40-41页
        2.3.4 不同粒径的金纳米粒子的初步分离第41-42页
        2.3.5 薄层色谱分离实验条件优化第42-47页
        2.3.6 金纳米粒子粒径与R_f值之间的关系第47-48页
        2.3.7 实验机理探究第48-49页
        2.3.8 TLC-LA-ICP-MS的分析特性第49-51页
        2.3.9 干扰的研究第51-53页
    2.4 本章小结第53-54页
第三章 浊点萃取与薄层色谱激光剥蚀电感耦合等离子体质谱仪联用实现金、银纳米粒子的定量表征第54-69页
    3.1 前言第54-56页
    3.2 实验部分第56-59页
        3.2.1 仪器装置第56页
        3.2.2 试剂第56页
        3.2.3 金、银纳米粒子合成第56-57页
        3.2.4 浊点萃取实验过程第57页
        3.2.5 CPE-TLC-LA-ICP-MS实验步骤第57页
        3.2.6 LA-ICP-MS实验条件第57-59页
    3.3 结果与讨论第59-68页
        3.3.1 金、银纳米粒子粒径表征第59页
        3.3.2 TLC-LA-ICP-MS分离不同粒径金、银纳米粒子以及相应金属离子第59-62页
        3.3.3 TLC-LA-ICP-MS同时实现金、银纳米粒子与相应金属离子分离第62-63页
        3.3.4 TLC-LA-ICP-MS分析特性性能第63-64页
        3.3.5 CPE-TLC-LA-ICP-MS实现金、银纳米粒子与相应的金、银离子的分离第64-68页
    3.4 本章小结第68-69页
第四章 薄层色谱与鲁米诺化学发光联用实现对金纳米粒子的粒径和浓度的表征第69-86页
    4.1 前言第69-70页
    4.2 实验部分第70-72页
        4.2.1 仪器装置第70-71页
        4.2.2 试剂第71页
        4.2.3 金纳米粒子合成第71页
        4.2.4 TLC-CL实验步骤第71-72页
    4.3 结果与讨论第72-84页
        4.3.1 金纳米粒子粒径表征第72页
        4.3.2 对金纳米粒子催化Luminol-H_2O_2体系直接测定第72-74页
        4.3.3 TLC-CL对金纳米粒子测定可行性研究第74页
        4.3.4 TLC-CL实验条件优化第74-78页
        4.3.5 TLC-CL实验条件优化第78-81页
        4.3.6 共存物质的干扰第81-83页
        4.3.7 TLC-CL用于实际样品分析第83-84页
    4.4 本章小结第84-86页
第五章 结论第86-90页
致谢第90-92页
参考文献第92-106页

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