符号说明 | 第4-7页 |
中文摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
1. 前言 | 第11-20页 |
1.1 汞及其化合物 | 第11-13页 |
1.1.1 汞形态的性质与应用 | 第11-12页 |
1.1.2 汞污染的来源与危害 | 第12页 |
1.1.3 汞形态的毒性与迁移转化 | 第12-13页 |
1.2 汞形态的分析方法研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 汞形态的样品前处理方法 | 第13-15页 |
1.2.2 汞形态的分离与检测技术 | 第15-16页 |
1.2.3 汞形态分析的分离检测联用技术 | 第16页 |
1.3 石墨烯 | 第16-19页 |
1.3.1 石墨烯的性质与应用 | 第16-17页 |
1.3.2 石墨烯的功能化 | 第17-18页 |
1.3.3 石墨烯及其复合材料在样品前处理中的应用 | 第18-19页 |
1.4 论文的立题依据及研究内容 | 第19-20页 |
2 材料与方法 | 第20-27页 |
2.1 仪器与试剂 | 第20-21页 |
2.1.1 化学试剂 | 第20-21页 |
2.1.2 实验设备 | 第21页 |
2.2 吸附材料的合成与表征 | 第21-23页 |
2.2.1 直接巯基化石墨烯的合成与表征 | 第21-22页 |
2.2.2 双硫腙功能化磁性石墨烯的合成与表征 | 第22-23页 |
2.3 汞形态的富集及检测 | 第23-26页 |
2.3.1 基于G-SH的新型类浊点萃取汞形态的前处理方法 | 第23-24页 |
2.3.2 基于D@rGO-Fe3O4的磁性固相萃取汞形态的前处理方法 | 第24页 |
2.3.3 高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱检测汞形态 | 第24-26页 |
2.4 样品的收集与制备 | 第26-27页 |
2.4.1 IHg和MMHg混合标准溶液和工作溶液的配制 | 第26页 |
2.4.2 实际水样的收集与制备 | 第26页 |
2.4.3 大米样品的处理与制备 | 第26-27页 |
3 结果与分析 | 第27-53页 |
3.1 吸附剂材料的表征分析 | 第27-34页 |
3.1.1 G-SH的表征 | 第27-30页 |
3.1.2 D@rGO-Fe3O4的表征 | 第30-34页 |
3.2 吸附剂材料的合成与吸附机理分析 | 第34-37页 |
3.2.1 G-SH的合成与吸附机理 | 第34-35页 |
3.2.2 D@rGO-Fe3O4的合成与吸附机理 | 第35-37页 |
3.3 新型类浊点萃取并检测无机汞和甲基汞的方法优化与验证 | 第37-44页 |
3.3.1 影响类浊点萃取条件的方法优化 | 第37-41页 |
3.3.2 比较G-SH和GO作为吸附剂萃取汞形态的效果 | 第41-42页 |
3.3.3 类浊点萃取水中无机汞和甲基汞的方法验证 | 第42-43页 |
3.3.4 类浊点萃取结合HPLC-ICP-MS检测实际水样及大米中的无机汞和甲基汞 | 第43-44页 |
3.4 磁性固相萃取并检测无机汞和甲基汞的方法优化与验证 | 第44-53页 |
3.4.1 磁性吸附剂(D@rGO-Fe3O4)的优化 | 第44-47页 |
3.4.2 影响磁性固相萃取条件的方法优化 | 第47-51页 |
3.4.3 磁性固相萃取水中无机汞和甲基汞的方法验证 | 第51-52页 |
3.4.4 比较其它的汞形态吸附剂及相关检测方法 | 第52页 |
3.4.5 磁性固相萃取结合HPLC-ICP-MS检测实际水样及大米中的无机汞和甲基汞 | 第52-53页 |
4 讨论 | 第53-54页 |
5 结论 | 第54-55页 |
6 创新点 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
攻读学位期间发表论文情况 | 第62页 |