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薄膜扩散梯度技术扩散相有效浓度差模型及应用

摘要第5-8页
Abstract第8-10页
第1章 绪论第14-44页
    1.1 透析方法第14-16页
        1.1.1 透析装置第14-15页
        1.1.2 透析方法的应用第15-16页
    1.2. 薄膜扩散平衡技术第16-19页
        1.2.1 DET装置及组成第17-18页
        1.2.2 DET技术的测量原理第18页
        1.2.3 DET技术的应用第18-19页
    1.3 薄膜扩散梯度技术第19-36页
        1.3.1 DGT技术的组成第20-22页
        1.3.2 DGT技术的原理第22-26页
        1.3.3 DGT装置第26-29页
        1.3.4 DGT技术的应用第29-36页
    1.4 DGT技术的最新进展与发展趋势第36-40页
        1.4.1 液体结合相DGT装置及研究进展第36-38页
        1.4.2 DGT技术的发展趋势第38-40页
    1.5 本文的研究目的第40-44页
        1.5.1 本课题的提出第40-42页
        1.5.2 本文的研究目的第42页
        1.5.3 本文的创新之处第42-44页
第2章 有效浓度差模型第44-58页
    2.1 有效浓度差模型第45-52页
        2.1.1 有效浓度差模型的基本假设第46-48页
        2.1.2 有效浓度差(△C_e)定义第48-50页
        2.1.3 理论扩散系数与有效扩散系数第50-52页
    2.2 各种因素对有效扩散系数影响分析第52-58页
        2.2.1 无Donnan电势情况下的ECDM模型分析第52-55页
        2.2.2 存在Donnan电势情况下的ECDM模型分析第55-58页
第3章 有效扩散系数的测定与测定方法的改进第58-86页
    3.1 实验部分第58-64页
        3.1.1 实验仪器与试剂第58-59页
        3.1.2 透析膜的预处理第59-60页
        3.1.3 结合剂的预处理第60页
        3.1.4 DGT装置的安装第60页
        3.1.5 重金属离子在透析膜中有效扩散系数的测量第60-62页
        3.1.6 DGT装置对重金属离子测量的有效性第62-63页
        3.1.7 DGT装置对重金属离子有效态的测量第63页
        3.1.8 DGT装置和离子选择性电极对水中Cd~(2+)和Cu~(2+)的测量第63-64页
    3.2 结果与讨论第64-84页
        3.2.1 有效扩散系数的测定第64页
        3.2.2 源溶液离子强度对有效扩散系数的影响第64-66页
        3.2.3 接收溶液结合剂对有效扩散系数的影响第66-68页
        3.2.4 加结合剂的接收溶液离子强度对有效扩散系数的影响第68-70页
        3.2.5 Donnan电势对有效扩散系数的影响第70-72页
        3.2.6 源溶液中络合剂对有效扩散系数的影响第72-73页
        3.2.7 溶液pH值对有效扩散系数的影响第73-74页
        3.2.8 DGT装置对重金属离子测量的有效性第74-79页
        3.2.9 DGT有效态浓度的测定第79-81页
        3.2.10 DGT装置和离子选择性电极对水中Cd~(2+)和Cu~(2+)的测量第81-84页
    3.3 本章小节第84-86页
第4章 高聚合度聚乙烯苯磺酸为结合相的薄膜扩散梯度技术第86-100页
    4.1 实验部分第87-89页
        4.1.1 实验仪器与试剂第87页
        4.1.2 扩散相、结合剂的预处理和DGT装置的安装第87页
        4.1.3 结合剂浓度的优选第87页
        4.1.4 重金属离子在透析膜中有效扩散系数的测量第87页
        4.1.5 CDM PSS DGT对重金属离子累积容量的测定第87-88页
        4.1.6 结合相与重金属离子形成配合物条件稳定常数的测量第88页
        4.1.7 CDM PSS DGT对重金属离子测量的有效性第88页
        4.1.8 CDM PSS DGT对重金属离子有效态的测量第88-89页
    4.2 结果与讨论第89-98页
        4.2.1 结合剂预处理损失率比较第89-90页
        4.2.2 结合剂浓度的确定第90-91页
        4.2.3. Cu~(2+)、Cd~(2+)、Co~(2+)和Ni~(2+)在扩散相中的有效扩散系数第91-92页
        4.2.4 CDM PSS DGT对重金属离子的累积容量第92-94页
        4.2.5 PSS-E6与重金属离子形成配合物的条件稳定常数第94-96页
        4.2.6 CDM PSS DGT对重金属离子测量的有效性第96-97页
        4.2.7 CDM PSS-E6 DGT对水中重金属离子DGT有效态的测量第97-98页
    4.3 本章小节第98-100页
第5章 不同聚合度聚丙烯酸钠为结合相的薄膜扩散梯度技术比较研究第100-118页
    5.1 实验部分第101-103页
        5.1.1 实验仪器与试剂第101页
        5.1.2 扩散相、结合剂的预处理和DGT装置的安装第101页
        5.1.3 结合剂浓度的优选第101页
        5.1.4 重金属离子在透析膜中有效扩散系数的测量第101页
        5.1.5 结合相对重金属离子的结合能力第101-102页
        5.1.6 CDM PAAS DGT对水中重金属离子测量的有效性第102页
        5.1.7 CDM PAAS DGT对水中重金属离子有效态的测量第102-103页
    5.2 结果与讨论第103-117页
        5.2.1 结合剂浓度的优选第103页
        5.2.2. Cu~(2+)、Cd~(2+)、Co~(2+)和Ni~(2+)在透析膜中的有效扩散系数第103-104页
        5.2.3 CDM PAAS DGT对重金属离子的饱和累积容量第104-105页
        5.2.4 pH值对CDM PAAS DGT累积容量的影响第105-108页
        5.2.5 离子强度对CDM PAAS DGT累积容量的影响第108-109页
        5.2.6 PAAS与重金属离子形成配合物的条件稳定常数第109-110页
        5.2.7 CDM PAAS DGT对水中重金属离子的累积测量第110-117页
    5.3 本章小节第117-118页
第6章 结论第118-120页
参考文献第120-136页
攻读学位期间发表的论著及获奖情况第136-138页
致谢第138页

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