摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 人类与海洋环境 | 第11-14页 |
1.1.1 海洋环境对人类的重要性 | 第11-12页 |
1.1.2 海洋环境问题——海洋污染 | 第12-13页 |
1.1.3 海洋环境合理利用——海产养殖 | 第13-14页 |
1.2 海洋水体的监测 | 第14-16页 |
1.2.1 海洋水体监测的重要性 | 第14-15页 |
1.2.2 海洋水体的检测技术 | 第15-16页 |
1.3 壬基酚的性质及检测方法综述 | 第16-19页 |
1.3.1 壬基酚的性质 | 第16-17页 |
1.3.2 壬基酚的来源与危害 | 第17-18页 |
1.3.3 壬基酚检测方法 | 第18-19页 |
1.4 甲基叔丁基醚的性质及检测方法综述 | 第19-22页 |
1.4.1 甲基叔丁基醚的发展史 | 第19-20页 |
1.4.2 甲基叔丁基醚的性质 | 第20页 |
1.4.3 甲基叔丁基醚的危害 | 第20-21页 |
1.4.4 甲基叔丁基醚的分析方法综述 | 第21-22页 |
1.5 海水养殖中溴酚类物质的应用及检测技术 | 第22-23页 |
1.5.1 溴酚类物质对于海产养殖的意义 | 第22-23页 |
1.5.2 溴酚类物质检测方法综述 | 第23页 |
1.6 活性炭纤维型固相微萃取技术 | 第23-27页 |
1.6.1 ACF- SPME 装置 | 第23-24页 |
1.6.2 ACF-SPME 萃取方法 | 第24-25页 |
1.6.3 影响ACF-SPME 萃取效率的因素 | 第25-26页 |
1.6.4 ACF-SPME 技术的研究进展 | 第26-27页 |
1.7 课题的提出 | 第27-29页 |
1.7.1 研究目标 | 第27-28页 |
1.7.2 研究内容 | 第28-29页 |
第二章 活性炭纤维新型活化工艺的研究 | 第29-39页 |
2.1 活性炭纤维的新型活化工艺 | 第29-32页 |
2.1.1 活性炭纤维改性的意义 | 第29-30页 |
2.1.2 活性炭改性方法 | 第30-31页 |
2.1.3 ACF 活化工艺的实验装置和实验过程 | 第31-32页 |
2.2 活性炭纤维固相微萃取器的组装与改进 | 第32-34页 |
2.2.1 活性炭纤维固相微萃取器的组装与纤维老化 | 第32-33页 |
2.2.2 使用中的常见问题及问题分析 | 第33页 |
2.2.3 解决方法 | 第33-34页 |
2.3 活性炭纤维的改性 | 第34-38页 |
2.3.1 仪器与试剂 | 第35页 |
2.3.2 实验部分 | 第35-36页 |
2.3.3 实验结果与讨论 | 第36-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 海水中壬基酚的快速检测研究 | 第39-47页 |
3.1 引言 | 第39-40页 |
3.2 应用ACF-SPME-GC 检测海水中的壬基酚 | 第40-46页 |
3.2.1 仪器与试剂 | 第40页 |
3.2.2 实验部分 | 第40-41页 |
3.2.3 实验结果与讨论 | 第41-46页 |
3.3 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 海水中甲基叔丁基醚的快速检测研究 | 第47-55页 |
4.1 引言 | 第47-48页 |
4.2 应用ACF-SPME-GC 检测海水中的甲基叔丁基醚 | 第48-54页 |
4.2.1 仪器与试剂 | 第48页 |
4.2.2 实验部分 | 第48-49页 |
4.2.3 实验结果与讨论 | 第49-54页 |
4.3 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 海水中对溴苯酚的快速检测研究 | 第55-63页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 应用ACF-SPME-GC 检测海水中的对溴苯酚 | 第55-62页 |
5.2.1 仪器与试剂 | 第55-56页 |
5.2.2 实验部分 | 第56-57页 |
5.2.3 实验结果与讨论 | 第57-62页 |
5.3 本章小结 | 第62-63页 |
第六章 前景与展望 | 第63-67页 |
6.1 研究结论 | 第63-65页 |
6.2 本课题的创新之处 | 第65页 |
6.3 建议和展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
符号与标记 | 第72-73页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文及专利 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-77页 |
上海交通大学硕士学位论文答辩决议书 | 第77页 |