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基于CCD和加长液滴技术的自动液—液萃取光度法及其在水样铬形态分析中的应用

摘要第1-3页
Abstract第3-8页
第一章 引言第8-26页
 1 本研究的目的和意义第8页
 2 铬在环境分析中意义第8-11页
   ·环境中的铬第8-9页
   ·Cr(Ⅲ)的性质及其对人体的影响第9-10页
   ·Cr(Ⅵ)的毒性及其对人体的影响第10-11页
 3 铬的形态分析方法概况及发展趋势第11-15页
   ·形态分析第11页
   ·铬的形态分析方法概况第11-14页
   ·铬的形态分析小结第14-15页
 4 流动萃取技术的研究现状和进展第15-18页
   ·连续流动萃取第16-17页
   ·支撑液膜萃取第17-18页
 5 基于液滴的化学分析技术第18-22页
   ·液滴作为检测元件第18-19页
   ·液滴分析器第19-22页
 6 CCD在光谱分析中的应用第22-26页
   ·电感耦合器件(Charge Coupled Device,CCD)第22页
   ·CCD的工作原理第22-24页
   ·CCD在分子光谱中的应用第24-26页
第二章 基于CCD和加长液滴技术的自动液-液萃取光度法在水样铬形态分析中的应用第26-39页
 1 引言第26-27页
 2 实验部分第27页
   ·液滴萃取光度法尝试第27-30页
     ·液滴的稳定性第27-28页
     ·液滴头的表面改性第28页
       ·处理液的配制第28页
       ·聚四氟乙烯的处理第28页
     ·小结第28-30页
   ·基于CCD和加长液滴技术的自动液-液萃取光度法用于水样中铬的形态分析第30-39页
     ·仪器装置与组成第30页
     ·实验用的试剂和样品第30-31页
     ·溶液配制第31页
     ·实验过程第31-34页
       ·铬的氧化过程第31页
       ·显色反应第31页
       ·自动液—液萃取及其测定过程第31-34页
       ·加长液滴的产生第34页
       ·光路部分第34页
     ·实验条件及仪器参数的选择第34-39页
       ·吸收波长的选择第34页
       ·显色剂用量的选择第34-36页
       ·高氯酸用量的选择第36页
       ·萃取剂用量的影响第36-37页
       ·混合管长度对萃取效果的影响第37-39页
3 实验结果与讨论第39-45页
   ·计算用公式第39页
   ·T型管内加长液滴的形成过程第39-42页
   ·检出限和线性范围第42页
   ·干扰实验第42-43页
   ·初步应用第43-45页
4 结论第45-46页
5 参考文献第46-62页
6 作者简历及在读研究生期间科研成果第62-63页
声明第63-64页
致谢第64页

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