摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-12页 |
第1章 综述 | 第12-26页 |
·课题背景 | 第12页 |
·浊点萃取概述 | 第12-13页 |
·浊点萃取与各种仪器分析方法联用技术在金属离子富集分离及形态分析中的应用 | 第13-25页 |
·浊点萃取与分子光谱的联用 | 第13-15页 |
·浊点萃取与原子光谱的联用 | 第15-23页 |
·浊点萃取与电感耦合等离子质谱法的联用 | 第23页 |
·浊点萃取与色谱的联用 | 第23-25页 |
·本论文的立题思想 | 第25-26页 |
第2章 浊点萃取-激光热透镜光谱法测定自来水样中痕量钴的研究 | 第26-36页 |
·引言 | 第26页 |
·实验部分 | 第26-29页 |
·激光热透镜光谱测量装置 | 第26-27页 |
·数据处理 | 第27-28页 |
·仪器和试剂 | 第28页 |
·实验方法 | 第28-29页 |
·结果与讨论 | 第29-33页 |
·波长的选择 | 第29页 |
·调制频率和小孔孔径的选择 | 第29-30页 |
·pH的影响 | 第30页 |
·3,5-diCl-PADMA用量的影响 | 第30-31页 |
·表面活性剂Triton X-114用量的影响 | 第31-32页 |
·水浴平衡温度和时间的影响 | 第32页 |
·HCl用量和有机溶剂的选择 | 第32页 |
·工作曲线 | 第32-33页 |
·干扰离子实验 | 第33页 |
·样品分析 | 第33-35页 |
·小结 | 第35-36页 |
第3章 浊点萃取-激光热透镜光谱法测定痕量铑的研究 | 第36-44页 |
·引言 | 第36页 |
·实验部分 | 第36-38页 |
·激光热透镜光谱测量装置 | 第36页 |
·数据处理 | 第36-37页 |
·仪器和试剂 | 第37页 |
·实验方法 | 第37-38页 |
·结果与讨论 | 第38-42页 |
·波长的选择 | 第38页 |
·调制频率和小孔孔径的选择 | 第38-39页 |
·pH的影响 | 第39页 |
·3,5-diCl-PADMA用量的影响 | 第39-40页 |
·表面活性剂Triton X-114用量的影响 | 第40页 |
·水浴平衡温度和时间的影响 | 第40页 |
·HCl用量和有机溶剂的选择 | 第40-41页 |
·工作曲线 | 第41-42页 |
·干扰离子实验 | 第42页 |
·样品分析 | 第42-43页 |
·铑炭催化剂 | 第42页 |
·自来水样 | 第42-43页 |
·小结 | 第43-44页 |
第4章 浊点萃取-激光热透镜光谱法测定痕量钯的研究 | 第44-52页 |
·引言 | 第44页 |
·实验部分 | 第44-46页 |
·激光热透镜光谱测量装置 | 第44-45页 |
·数据处理 | 第45页 |
·仪器和试剂 | 第45页 |
·实验方法 | 第45-46页 |
·结果与讨论 | 第46-50页 |
·波长的选择 | 第46页 |
·调制频率和小孔孔径的选择 | 第46-47页 |
·pH的影响 | 第47页 |
·3,5-diCl-PADMA用量的影响 | 第47-48页 |
·表面活性剂Triton X-114用量的影响 | 第48-49页 |
·水浴平衡温度和时间的影响 | 第49页 |
·HClO_4用量的影响 | 第49-50页 |
·有机溶剂的选择 | 第50页 |
·工作曲线 | 第50页 |
·干扰离子实验 | 第50页 |
·样品的分析 | 第50-51页 |
·钯分子筛 | 第50-51页 |
·自来水样 | 第51页 |
·小结 | 第51-52页 |
第5章 浊点萃取-激光热透镜光谱法测定痕量钴的研究 | 第52-60页 |
·引言 | 第52页 |
·实验部分 | 第52-53页 |
·激光热透镜光谱测量装置 | 第52页 |
·数据处理 | 第52-53页 |
·仪器和试剂 | 第53页 |
·实验方法 | 第53页 |
·结果与讨论 | 第53-58页 |
·波长的选择 | 第53-54页 |
·调制频率和小孔孔径的选择 | 第54页 |
·pH的影响 | 第54-55页 |
·5-Br-PADMA用量的影响 | 第55-56页 |
·表面活性剂Triton X-114用量的影响 | 第56页 |
·水浴平衡温度和时间的影响 | 第56页 |
·HCl用量和有机溶剂的选择 | 第56-57页 |
·工作曲线 | 第57-58页 |
·干扰离子实验 | 第58页 |
·样品分析 | 第58页 |
·小结 | 第58-60页 |
结论 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第78页 |