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水溶性高分子为结合相的DGT技术预测铜和镉的生物有效性

摘要第5-8页
Abstract第8-10页
第一章 前言第16-44页
    1.1 水溶性高分子第16-20页
        1.1.1 羧甲基纤维素钠第17-18页
        1.1.2 聚乙烯亚胺第18-20页
    1.2 重金属对环境的污染第20-21页
    1.3 重金属铜第21-22页
        1.3.1 铜的环境化学性质和生理作用第21页
        1.3.2 铜对人体的危害第21-22页
    1.4 重金属镉第22-24页
        1.4.1 镉的物理化学性质第22页
        1.4.2 镉的毒性第22-23页
        1.4.3 镉的吸收和代谢第23-24页
    1.5 重金属铅第24-25页
        1.5.1 铅的污染来源第24页
        1.5.2 铅的生理毒性及危害第24-25页
    1.6 重金属的形态与生物有效性第25-26页
        1.6.1 重金属在水体中的存在形态第25-26页
        1.6.2 重金属的生物有效性第26页
    1.7 重金属的生物有效性的测量方法第26-30页
        1.7.1 计算法第27页
        1.7.2 生物法第27-28页
        1.7.3 化学法第28-29页
        1.7.4 生化法第29-30页
    1.8 薄膜扩散梯度技术(DGT)技术第30-42页
        1.8.1 DGT技术的扩散相第31页
        1.8.2 DGT技术的结合相第31-34页
        1.8.3 DGT技术有效态的累积原理第34-36页
        1.8.4 DGT技术的测量原理第36-38页
        1.8.5 DGT技术的应用第38-42页
        1.8.6 DGT技术的优点第42页
    1.9 本文的研究目的及意义第42-44页
第二章 羧甲基纤维素钠为结合相的DGT装置第44-57页
    2.1 试验部分第44-49页
        2.1.1 仪器与试剂第44-45页
        2.1.2 醋酸纤维素透析膜的前处理第45-46页
        2.1.3 CMC的纯化第46页
        2.1.4 重金属离子在透析膜中条件扩散系数的测定第46-47页
        2.1.5 CMC-DGT装置的安装第47页
        2.1.6 CMC浓度的筛选第47-48页
        2.1.7 累积容量第48页
        2.1.8 CMC-DGT装置在配制水中对重金属离子的累积和测量第48页
        2.1.9 CMC-DGT装置对重金属有效态浓度的测量第48页
        2.1.10 应用第48-49页
    2.2 结果与讨论第49-56页
        2.2.1 重金属离子的扩散系数第49页
        2.2.2 结合相浓度的确定第49-50页
        2.2.3 CMC-DGT对重金属的累积容量第50页
        2.2.4 pH值对CMC-DGT累积重金属的影响第50-51页
        2.2.5 离子强度对CMC-DGT重金属累积的影响第51页
        2.2.6 CMC-DGT对游离Cu~(2+)、Cd~(2+)和Pb~(2+)的定量累积第51-52页
        2.2.7 配体对CMC-DGT重金属有效态浓度的影响第52-55页
        2.2.8 应用第55-56页
    2.3 本章小结第56-57页
第三章 聚乙烯亚胺为结合相的DGT装置的评价第57-69页
    3.1 实验部分第57-60页
        3.1.1 仪器与试剂第57-58页
        3.1.2 PEI的纯化第58页
        3.1.3 扩散系数的测量第58页
        3.1.4 PEI浓度的优化第58页
        3.1.5 pH和离子强度对PEI-DGT对重金属累积的影响第58-59页
        3.1.6 配体对PEI-DGT重金属有效态浓度测量的影响第59页
        3.1.7 加标水中PEI-DGT重金属有效态浓度的测量第59页
        3.1.8 PEI-DGT装置在矿山废水中的应用第59-60页
    3.2 结果与讨论第60-67页
        3.2.1. 重金属离子的扩散系数第60-61页
        3.2.2 PEI溶液的最佳浓度第61页
        3.2.3 PEI-DGT的有效性第61-62页
        3.2.4 pH值对PEI-DGT测量重金属的影响第62-63页
        3.2.5 离子强度对PEI-DGT累积重金属的影响第63页
        3.2.6 配体对PEI-DGT累积重金属的影响第63-66页
        3.2.7 不同结合相DGT装置对重金属有效态的测量第66-67页
        3.2.8 应用第67页
    3.3 本章小结第67-69页
第四章 DGT技术预测铜离子对Saurogobiodabtyi的生物有效性第69-88页
    4.1 实验部分第70-73页
        4.1.1 试剂与仪器第70-71页
        4.1.2 实验用水第71页
        4.1.3 实验用鱼第71页
        4.1.4 Saurogobiodabtyi的消解第71-72页
        4.1.5 铜对Saurogobiodabtyi的毒性实验第72页
        4.1.6 Saurogobiodabtyi的铜暴露实验第72-73页
        4.1.7 DGT装置和Saurogobiodabtyi对铜吸收的相关性实验第73页
    4.2 结果与讨论第73-86页
        4.2.1 铜对Saurogobiodabtyi的毒性第73-74页
        4.2.2 Saurogobiodabtyi对铜吸收的动力学第74-76页
        4.2.3 铜浓度对Saurogobiodabtyi累积铜的影响第76-78页
        4.2.4 鱼体(去鳃)和鱼鳃吸收铜的关系第78-79页
        4.2.5 DGT和Saurogobiodabtyi同时对铜的累积结果第79-83页
        4.2.6 DGT装置对铜的累积量与Saurogobiodabtyi对铜的吸收量的相关性第83-86页
    4.3 本章小结第86-88页
第五章 DGT装置预测游离镉对Saurogobiodabtyi的生物有效性第88-102页
    5.1 实验部分第88-90页
        5.1.1 实验用水和实验用鱼第88页
        5.1.2 样品处理第88页
        5.1.3 镉对Saurogobiodabtyi的毒性实验第88-89页
        5.1.4 Saurogobiodabtyi的镉暴露实验第89页
        5.1.5 DGT装置与Saurogobiodabtyi对镉吸收的相关性实验第89-90页
    5.2 结果与讨论第90-101页
        5.2.1 镉对Saurogobiodabtyi的毒性第90-91页
        5.2.2 Saurogobiodabtyi对镉吸收的动力学第91-93页
        5.2.3 镉浓度对Saurogobiodabtyi吸收镉的影响第93-95页
        5.2.4 鱼体(去鳃)和鱼鳃吸收镉的关系第95-96页
        5.2.5 DGT和Saurogobiodabtyi同时对镉的累积第96-98页
        5.2.6 DGT对镉累积和鱼对镉吸收的关系第98-101页
    5.3 本章小结第101-102页
第六章 原子吸收光谱法测量不同体系中重金属浓度的方法学研究第102-108页
    6.1 试验部分第102-104页
        6.1.1 原子吸收测量条件第102页
        6.1.2 标准曲线的绘制第102-103页
        6.1.3 本体溶液中重金属回收率的测定第103页
        6.1.4 结合相中重金属回收率的测定第103页
        6.1.5 鱼鳃和鱼体消解液中重金属回收率的测定第103-104页
    6.2 结果与讨论第104-107页
        6.2.1 标准曲线的绘制第104-105页
        6.2.2 本体溶液中重金属的回收率第105-106页
        6.2.3 结合相中重金属的回收率第106-107页
        6.2.4 鱼消解液中重金属的回收率第107页
    6.3 本章小结第107-108页
第七章 结论第108-110页
参考文献第110-120页
致谢第120-121页
攻读博士期间发表的论文第121页

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