摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-14页 |
第一章 综述 | 第14-32页 |
1. 引言 | 第14-15页 |
2. 现代仪器分析的发展 | 第15页 |
3. 光谱分析在绿色分析化学中的展望 | 第15-26页 |
·绿色化学及绿色分析化学 | 第15-17页 |
·分析过程的绿色化 | 第17-22页 |
·可能的绿色分析技术 | 第22-25页 |
·结论 | 第25-26页 |
4. 本论文的研究内容及意义 | 第26页 |
5. 参考文献 | 第26-32页 |
第I篇 CCD 在小型化光谱分析仪器中的应用 | 第32-84页 |
第二章 CCD 光谱仪及其在小型化光谱仪器中的应用 | 第32-35页 |
1. CCD 光谱仪简介 | 第32页 |
2. 微型CCD 光谱仪在小型光谱分析仪器中的应用 | 第32-33页 |
3. 参考文献 | 第33-35页 |
第三章 钨丝电热原子吸收光谱法测定生物样品中的镉、铜、铅及载气中氢气浓度的优化 | 第35-51页 |
1. 引言 | 第35-36页 |
2. 实验部分 | 第36-39页 |
·仪器装置 | 第36-38页 |
·试剂 | 第38页 |
·升温步骤 | 第38-39页 |
3. 结果与讨论 | 第39-48页 |
·灰化和原子化电压与温度 | 第39-41页 |
·灵敏度 | 第41-44页 |
·钨丝寿命 | 第44页 |
·瞬时原子吸收轮廓 | 第44-46页 |
·仪器性能指标 | 第46页 |
·样品分析 | 第46-48页 |
4. 结论 | 第48页 |
5. 参考文献 | 第48-51页 |
第四章 在溶液中直接原子化测定甲基汞 | 第51-71页 |
1. 引言 | 第51-53页 |
2. 实验部分 | 第53-55页 |
·仪器装置 | 第53-54页 |
·试剂 | 第54页 |
·实验步骤 | 第54页 |
·计算方法 | 第54-55页 |
3. 结果与讨论 | 第55-65页 |
·吸收轮廓 | 第55-57页 |
·甲酸浓度的优化 | 第57页 |
·紫外光强度的影响 | 第57-59页 |
·溶液中Hg~0的定量分析 | 第59-60页 |
·光开关研究 | 第60-62页 |
·机理探讨 | 第62-65页 |
4. 其它应用 | 第65-66页 |
5. 结论 | 第66页 |
6. 参考文献 | 第66-71页 |
第五章 有机污染物光催化降解在线荧光监测系统 | 第71-84页 |
1. 引言 | 第71-72页 |
2. 实验部分 | 第72-74页 |
·仪器装置 | 第72-73页 |
·试剂 | 第73页 |
·实验步骤 | 第73-74页 |
3. 结果与讨论 | 第74-80页 |
·荧光监测方法 | 第74-75页 |
·光降解系统的优化 | 第75-77页 |
·对照实验 | 第77页 |
·多组分同时分析 | 第77-78页 |
·动力学模型 | 第78-80页 |
4. 结论 | 第80页 |
5. 参考文献 | 第80-84页 |
第II篇 化学发光新技术 | 第84-124页 |
第六章 基于气相催化发光的新型GC 检测器 | 第84-101页 |
1. 引言 | 第84-86页 |
2. 实验部分 | 第86-88页 |
·仪器装置 | 第86-87页 |
·试剂 | 第87页 |
·多孔材料的制备 | 第87-88页 |
3. 结果与讨论 | 第88-97页 |
·催化剂表征 | 第88-90页 |
·单组分测定 | 第90-93页 |
·色谱分辨率的影响因素 | 第93-95页 |
·室内空气污染物分析的探讨 | 第95-97页 |
4. 结论 | 第97页 |
5. 参考文献 | 第97-101页 |
第七章 介质阻挡放电诱导化学发光及其初步应用 | 第101-124页 |
1. 引言 | 第101-103页 |
2. 实验部分 | 第103-104页 |
·仪器装置 | 第103-104页 |
·试剂 | 第104页 |
3. 结果与讨论 | 第104-118页 |
·发光体系优化 | 第104-112页 |
·分析方法特征 | 第112-114页 |
·发光机理探讨 | 第114-117页 |
·与气相色谱联用的初步探讨 | 第117-118页 |
4. 结论 | 第118-119页 |
5. 参考文献 | 第119-124页 |
作者简历 | 第124-125页 |
在读期间研究成果 | 第125-129页 |
致谢 | 第129页 |