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基于浊点萃取光谱色谱联用法测定水样中铬形态的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
符号说明第12-13页
第一章 绪论第13-30页
    1.1 引言第13页
    1.2 自然界中铬的存在形态及转化第13-18页
        1.2.1 天然水体中铬的存在形态及转化第14-15页
        1.2.2 土壤中铬的存在形态第15-17页
        1.2.3 生物中铬的存在形态及生物活性第17-18页
    1.3 金属离子浊点萃取技术的基本原理第18-24页
        1.3.1 浊点萃取过程第19-20页
        1.3.2 浊点萃取主要影响因素第20-24页
        1.3.3 浊点萃取的优点第24页
    1.4 浊点萃取技术与分析仪器的联用第24-28页
        1.4.1 与原子吸收光谱(AAS)的联用第25页
        1.4.2 与高效液相色(HPLC)的联用第25-27页
        1.4.3 与其他分析方法的联用第27-28页
    1.5 课题研究内容及意义第28-30页
第二章 浊点萃取-高效液相色谱法应用于水样中铬的形态分析第30-47页
    2.1 前言第30-31页
    2.2 实验部分第31-34页
        2.2.1 仪器及试剂第31-32页
        2.2.2 仪器工作条件第32-33页
        2.2.3 实验步骤第33页
        2.2.4 实际样品第33-34页
    2.3 结果与讨论第34-42页
        2.3.1 浊点萃取过程的建立第34-38页
        2.3.2 HPLC条件优化第38-42页
    2.4 方法评价第42-46页
        2.4.1 共存离子对CPE的影响第42-43页
        2.4.2 标准曲线及其相关线性第43-44页
        2.4.3 检测限、精密度及富集因子第44-45页
        2.4.4 生活水样中铬的测定第45-46页
    2.5 小结第46-47页
第三章 浊点萃取-火焰原子吸收光谱法选择性萃取Cr(Ⅲ)第47-63页
    3.1 引言第47-48页
    3.2 实验部分第48-52页
        3.2.1 仪器及试剂第48-50页
        3.2.2 仪器工作条件第50-51页
        3.2.3 实验步骤第51-52页
    3.3 结果与讨论第52-62页
        3.3.1 课题可行性分析及方法的建立第52-55页
        3.3.2 DDTC对Cr(Ⅲ)选择性浊点萃取过程的建立第55-62页
    3.4 小结第62-63页
第四章 浊点萃取-火焰原子吸收光谱法测定实际样品中铬的形态第63-79页
    4.1 引言第63-64页
    4.2 实验部分第64-67页
        4.2.1 仪器及试剂第64-66页
        4.2.2 仪器工作条件第66页
        4.2.3 实验步骤第66页
        4.2.4 实际样品第66-67页
    4.3 结果与讨论第67-78页
        4.3.1 CPE同时萃取Cr(Ⅲ)、Cr (Ⅵ)方法的建立第67-71页
        4.3.2 共存离子对浊点萃取过程的影响第71-73页
        4.3.3 标准曲线及其相关线性第73-74页
        4.3.4 实际样品测定第74-78页
    4.4 小结第78-79页
第五章 课题总结、难点及创新第79-82页
    5.1 总结第79-80页
    5.2 难点第80-81页
    5.3 创新点第81-82页
参考文献第82-91页
致谢第91-92页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第92页

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