摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 固体进(SS) | 第11-14页 |
1.1.1 SS-GFAAS的应用 | 第11-13页 |
1.1.2 SS-ICP-AES的应用 | 第13页 |
1.1.3 SS-AES的应用 | 第13页 |
1.1.4 SS-AFS的应用 | 第13-14页 |
1.2 原子捕集技术 | 第14-22页 |
1.2.1 钨丝捕集 | 第14-16页 |
1.2.2 碳管捕集 | 第16页 |
1.2.3 不锈钢缝管捕集 | 第16-17页 |
1.2.4 石英管捕集 | 第17-22页 |
1.3 选题意义及研究内容 | 第22-23页 |
第2章 固体进样-钨丝捕获-原子荧光法测定镉 | 第23-35页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 实验部分 | 第23-25页 |
2.2.1 装置和仪器 | 第23-24页 |
2.2.2 试剂和标准物质 | 第24页 |
2.2.3 方法原理 | 第24页 |
2.2.4 操作程序与分析过程 | 第24-25页 |
2.3 结果与讨论 | 第25-34页 |
2.3.1 有机基质消除 | 第25-27页 |
2.3.2 蒸发 | 第27-28页 |
2.3.3 捕获 | 第28-29页 |
2.3.4 释放 | 第29-30页 |
2.3.5 载气流速 | 第30页 |
2.3.6 硅胶管长度 | 第30页 |
2.3.7 原子荧光仪器条件 | 第30-31页 |
2.3.8 干扰情况 | 第31-32页 |
2.3.9 方法分析性能 | 第32-33页 |
2.3.10 实际样品测量 | 第33-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 固体进样-碳材料捕获-原子荧光法测定铅含量 | 第35-45页 |
3.1 引言 | 第35-36页 |
3.2 实验部分 | 第36-37页 |
3.2.1 装置和仪器 | 第36页 |
3.2.2 试剂和标准物质 | 第36页 |
3.2.3 方法原理 | 第36-37页 |
3.2.4 操作程序与分析过程 | 第37页 |
3.3 结果与讨论 | 第37-43页 |
3.3.1 有机基体消除 | 第38页 |
3.3.2 蒸发 | 第38-39页 |
3.3.3 载气流速 | 第39-40页 |
3.3.4 释放 | 第40页 |
3.3.5 屏蔽气 | 第40页 |
3.3.6 原子荧光仪器条件 | 第40-41页 |
3.3.7 干扰情况 | 第41-42页 |
3.3.8 方法分析性能 | 第42-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-45页 |
第4章 固体进样-石英管捕获-原子荧光法测定铅 | 第45-61页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 实验部分 | 第45-47页 |
4.2.1 装置和仪器 | 第45-46页 |
4.2.2 试剂和标准物质 | 第46页 |
4.2.3 方法原理 | 第46页 |
4.2.4 分析过程 | 第46-47页 |
4.2.5 温度程序 | 第47页 |
4.3 结果与讨论 | 第47-60页 |
4.3.1 有机基质消除 | 第47-48页 |
4.3.2 蒸发 | 第48-50页 |
4.3.3 捕获 | 第50-53页 |
4.3.4 释放与检测 | 第53-55页 |
4.3.5 屏蔽气 | 第55页 |
4.3.6 硅胶管长度 | 第55-57页 |
4.3.7 原子荧光仪器条件 | 第57页 |
4.3.8 干扰情况 | 第57-58页 |
4.3.9 方法分析性能 | 第58-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-61页 |
第5章 结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
攻读硕士学位期间发表论文目录 | 第75页 |