原子吸收法测定痕量金属元素
第一章 文献综述 | 第1-18页 |
·硅主体材料中微量铁的测定 | 第10-12页 |
·层状结晶二硅酸钠概述 | 第10页 |
·硅主体材料中微量铁的测定方法研究现状 | 第10-12页 |
·涂料中痕量镉的测定 | 第12-13页 |
·概述 | 第12页 |
·镉的测定方法研究现状 | 第12-13页 |
·啤酒中锌和铅的测定 | 第13-15页 |
·铅的测定方法研究现状 | 第13-14页 |
·锌的测定方法研究现状 | 第14-15页 |
·课题的研究目的、意义和研究内容 | 第15-18页 |
·课题的研究目的、意义 | 第15-17页 |
·课题的研究内容 | 第17-18页 |
第二章 实验部分 | 第18-27页 |
·实验仪器与试剂 | 第18-19页 |
·主要仪器 | 第18页 |
·主要试剂 | 第18-19页 |
·实验样品来源 | 第19页 |
·仪器最佳工作条件 | 第19-20页 |
·样品处理 | 第20-22页 |
·层硅和泡花碱样品的处理 | 第20页 |
·涂料样品的处理 | 第20-21页 |
·啤酒样品的处理 | 第21-22页 |
·基体干扰的消除 | 第22-24页 |
·硅对铁测定的干扰及其消除 | 第22页 |
·测定涂料中镉的基体改进剂的选择 | 第22-23页 |
·测定啤酒中锌的干扰及消除 | 第23页 |
·测定啤酒中铅的干扰及消除 | 第23-24页 |
·标准曲线的绘制 | 第24-25页 |
·铁标准曲线的绘制 | 第24页 |
·锌标准曲线的绘制 | 第24页 |
·铅标准曲线的绘制 | 第24-25页 |
·标准加入法 | 第25页 |
·比色法测定层硅和泡花碱中的铁含量 | 第25页 |
·方法的精密度 | 第25页 |
·加标回收率的测定 | 第25页 |
·普通石墨管涂锆处理 | 第25-26页 |
·光控温的原理 | 第26-27页 |
第三章 实验结果与讨论 | 第27-49页 |
·FAAS测定层状结晶二硅酸钠和泡化碱中铁 | 第27-31页 |
·乙炔流量对测定的影响 | 第27页 |
·硅的干扰及其消除 | 第27-28页 |
·铁标准曲线及线性范围 | 第28-29页 |
·方法的灵敏度和检出限 | 第29页 |
·方法精密度和样品测定结果 | 第29页 |
·方法的准确度 | 第29-30页 |
·比色法、标准加入法与标准曲线法的比较 | 第30页 |
·结论 | 第30-31页 |
·光控温石墨炉原子吸收法测定涂料中的镉 | 第31-38页 |
·光控温 GFAAS测定镉工作条件的选择 | 第31-34页 |
·基体改进剂的选择 | 第34-35页 |
·镉的标准曲线 | 第35页 |
·方法的灵敏度和检出限 | 第35-36页 |
·方法的精密度和样品的测定结果 | 第36页 |
·标准加入法与标准曲线法的比较 | 第36页 |
·方法的回收率 | 第36页 |
·结论 | 第36-38页 |
·石墨炉原子吸收法测定啤酒中的锌和铅 | 第38-49页 |
·石墨管的选择 | 第38页 |
·光控温与电控温的比较 | 第38-39页 |
·原子化条件的选择 | 第39-42页 |
·共存元素的干扰 | 第42-44页 |
·标准曲线的绘制 | 第44-45页 |
·方法的灵敏度和检出限 | 第45-46页 |
·样品的测定结果及精密度 | 第46页 |
·加标回收率 | 第46-48页 |
·结论 | 第48-49页 |
第四章 结论 | 第49-51页 |
·本实验结论 | 第49-50页 |
·本实验的难点 | 第50页 |
·本实验的创新点 | 第50-51页 |
第五章 参考文献 | 第51-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第59页 |