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 |