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电热蒸发钨丝捕获电感耦合等离子体质谱技术测定农产品中锌和镉的研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
英文缩略表第15-16页
第一章 引言第16-27页
    1.1 研究背景和意义第16-17页
    1.2 ICP-MS的进样技术第17-21页
        1.2.1 液体进样技术第17-19页
        1.2.2 气体进样技术第19-20页
        1.2.3 固体进样技术第20-21页
    1.3 固体进样ETV-ICP-MS分析技术第21-23页
        1.3.1 直接固体进样第21页
        1.3.2 悬浮液进样第21-22页
        1.3.3 样品均匀性和基体干扰问题第22-23页
    1.4 捕获技术ETV-SS-ICP-MS的应用研究第23-25页
        1.4.1 非HG捕获技术第23-25页
        1.4.2 HG捕获技术第25页
    1.5 研究内容第25-27页
第二章 ETV-SS-ICP-MS仪器组装与TC捕获Zn的机理研究第27-43页
    2.1 前言第27页
    2.2 实验材料第27-29页
        2.2.1 实验试剂与耗材第27-28页
        2.2.2 仪器与设备第28页
        2.2.3 软件第28-29页
    2.3 固体进样装置与ICP-MS联接系统的设计与优化第29-32页
        2.3.1 串联接口的设计第29页
        2.3.2 串联气路的设计第29-31页
        2.3.3 气体成分比例的优化第31-32页
    2.4 气路长度和材质第32页
    2.5 TC捕获第32-41页
        2.5.1 TC捕获能力的筛查第32-38页
        2.5.2 TC捕获锌的机理研究第38-40页
        2.5.3 TC对Zn和Cd的捕获能力的研究第40-41页
    2.6 本章小结第41-43页
第三章 ETV-SS-ICP-MS同时测定Zn和Cd的参数优化第43-50页
    3.1 前言第43页
    3.2 实验材料与方法第43-44页
        3.2.1 实验试剂与耗材第43页
        3.2.2 实验仪器与设备第43-44页
    3.3 ETV-SS-ICP-MS同时测定Zn和Cd的工作参数优化第44-47页
        3.3.1 补充气流速优化第44-45页
        3.3.2 载气流速优化第45页
        3.3.3 ETV参数优化第45-46页
        3.3.4 TC释放条件优化第46-47页
    3.4 ETV-SS-ICP-MS整体性能测试第47-48页
    3.5 干扰因素排查第48-49页
        3.5.1 实验设计第48页
        3.5.2 结果与分析第48-49页
    3.6 本章小结第49-50页
第四章 农产品中Zn和Cd同测的方法学与应用研究第50-66页
    4.1 前言第50页
    4.2 实验材料与方法第50-53页
        4.2.1 试剂与耗材第50-51页
        4.2.2 仪器与设备第51页
        4.2.3 ETV-SS-ICP-MS同时测定农产品中Zn和Cd的方法第51-53页
    4.3 数据分析第53页
    4.4 结果与分析第53-65页
        4.4.1 灰化和捕获/释放过程对Zn和Cd检测的影响第53-54页
        4.4.2 补充气流速优化第54-55页
        4.4.3 载气流速优化第55-56页
        4.4.4 不同农产品基体的蒸发功率优化第56-58页
        4.4.5 标准曲线的绘制第58-60页
        4.4.6 最小取样量讨论第60-61页
        4.4.7 方法学评价第61-64页
        4.4.8 实际样品分析第64-65页
    4.5 本章小结第65-66页
第五章 全文总结第66-68页
参考文献第68-76页
致谢第76-77页
作者简介第77-78页

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