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基于金属钼的磷酸根离子选择电极的研究与开发

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-23页
    1.1 研究背景和意义第10-11页
    1.2 磷酸盐测量研究的国内外发展概况第11-20页
        1.2.1 重力测定法第11-12页
        1.2.2 体积测定法第12页
        1.2.3 色谱分析法第12-14页
        1.2.4 分光光度法第14-15页
        1.2.5 离子选择电极第15-20页
        1.2.6 丝网印刷电极第20页
    1.3 磷酸盐测量难点第20-22页
    1.4 待解决问题和研究方案第22页
    1.5 本文主要内容第22-23页
第二章 离子选择电极第23-32页
    2.1 引言第23页
    2.2 离子选择电极测量原理第23-25页
    2.3 离子选择电极性能参数第25-28页
        2.3.1 p H范围第25-26页
        2.3.2 线性范围和检测下限第26页
        2.3.3 使用寿命第26页
        2.3.4 响应时间第26页
        2.3.5 选择性系数第26-28页
    2.4 离子选择电极分类第28-31页
    2.5 本章小结第31-32页
第三章 基于钼的磷酸根离子选择电极的研究第32-47页
    3.1 引言第32-33页
    3.2 实验操作第33页
        3.2.1 仪器和试剂第33页
        3.2.2 电极的制备第33页
        3.2.3 电极的测量第33页
    3.3 钼与磷酸一氢根离子HPO_4~(2-)的相互作用第33-35页
    3.4 结果与讨论第35-45页
        3.4.1 钼电极对HPO_4~(2-)的电位响应特性第36-37页
        3.4.2 钼电极的电位响应时间、稳定性及重现性第37-38页
        3.4.3 溶液p H对钼电极测量性能的影响第38-42页
        3.4.4 钼电极的选择性第42-44页
        3.4.5 钼电极的使用寿命第44-45页
        3.4.6 与其他电极对比第45页
    3.5 本章小结第45-47页
第四章 pH对钼电极测量性能影响的研究第47-57页
    4.1 引言第47-48页
    4.2 实验操作第48页
        4.2.1 仪器和试剂第48页
        4.2.2 电极的制备第48页
        4.2.3 电极的测量第48页
    4.3 磷酸盐离子的分布系数第48-50页
    4.4 结果与讨论第50-56页
        4.4.1 电极的工作原理第50页
        4.4.2 溶液p H对电极测量的影响第50-53页
            4.4.2.1 p H对HPO_4~(2-)离子浓度的影响第50-52页
            4.4.2.2 p H对电极响应电位的影响第52-53页
        4.4.3 建立电极的测量模型第53-55页
        4.4.4 测量结果分析第55-56页
    4.5 本章小结第56-57页
第五章 基于钼电极用于在线检测设备的研究第57-72页
    5.1 引言第57-58页
    5.2 基于3/ OUV的氧化消解技术第58-59页
    5.3 实验操作第59页
        5.3.1 仪器和试剂第59页
        5.3.2 电极的制备第59页
        5.3.3 电极的测量第59页
    5.4 结果与讨论第59-70页
        5.4.1 钼电极对消解溶液的电位响应特性第59-61页
        5.4.2 NaOH调节消解溶液后电极的响应电位特性第61-63页
        5.4.3 电解自来水调节消解溶液后电极的响应电位特性第63-68页
        5.4.4 电解待测溶液后电极的电位响应特性第68-70页
    5.5 本章小结第70-72页
主要结论与展望第72-75页
    主要结论第72-73页
    展望第73-75页
致谢第75-76页
参考文献第76-82页
附录: 作者在攻读硕士学位期间发表的论文第82页

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