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基于梯度扩散薄膜技术(DGT)选择性分析六价铬方法的建立及其在水体和土壤中的应用

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 引言第12-24页
        1.1.1 铬的来源及污染现状第12-13页
        1.1.2 铬的危害第13页
        1.1.3 铬的监督管理标准第13-15页
        1.1.4 铬在水体及土壤中的形态及转化第15-16页
        1.1.5 铬形态分析方法第16-18页
        1.1.6 梯度扩散薄膜技术(DGT)第18-19页
        1.1.7 DGT在形态分析中的发展现状第19-20页
        1.1.8 DGT技术在土壤中的应用第20-22页
        1.1.9 DGT与生物有效性第22-24页
    1.2 论文的研究目的、内容及预期结果第24-26页
        1.2.1 研究目的第24-25页
        1.2.2 技术路线第25页
        1.2.3 预期结果第25-26页
第二章 N-甲基葡糖胺(NMDG)的合成及其在DGT技术中的应用第26-44页
    2.1 引言第26页
    2.2 材料和方法第26-33页
        2.2.1 试剂、耗材和仪器第26-28页
        2.2.2 仪器分析第28页
        2.2.3 N-甲基葡糖胺(NMDG)的合成及表征第28-29页
        2.2.4 扩散胶和吸附胶的制作第29-30页
        2.2.5 吸附胶的表征及其对Cr的吸附动力学和洗脱效率第30页
        2.2.6 Cr~(Ⅵ)扩散胶中扩散系数的测定第30-32页
        2.2.7 NMDG-DGT对Cr~(Ⅵ)选择性第32页
        2.2.8 离子强度和pH对NMDG-DGT性能的影响第32页
        2.2.9 NMDG-DGT对Cr~(Ⅵ)的有效吸附容量第32-33页
        2.2.10 统计分析第33页
    2.3 结果和讨论第33-42页
        2.3.1 NMDG的表征第33-34页
        2.3.2 NMDG吸附胶的表征第34-35页
        2.3.3 NMDG吸附胶对Cr的吸附动力学和洗脱效率第35-36页
        2.3.4 Cr~(Ⅵ)在扩散胶中的扩散系数第36-38页
        2.3.5 NMDG-DGT对Cr~(Ⅵ)的选择性第38-39页
        2.3.6 pH和离子强度对NMDG-DGT性能的影响第39-40页
        2.3.7 NMDG-DGT对Cr~(Ⅵ)有效吸附容量第40-41页
        2.3.8 NMDG-DGT对Cr~(Ⅵ)的检出限第41-42页
    2.4 本章总结及展望第42-44页
第三章 NMDG-DGT在水体和土壤中的应用第44-61页
    3.1 引言第44页
    3.2 材料与方法第44-51页
        3.2.1 实验试剂及仪器第44-45页
        3.2.2 仪器分析第45-46页
        3.2.3 供试水体第46-48页
        3.2.4 供试土壤第48-50页
        3.2.5 NMDG-DGT在土壤中的应用第50页
        3.2.6 不同形态Cr~(Ⅵ)的提取第50-51页
    3.3 结果和讨论第51-59页
        3.3.1 九乡河及太湖水体中铬的分布第51-52页
        3.3.2 受污染溪水中Cr的分布第52-55页
        3.3.3 受污染地下水中Cr的分布第55-56页
        3.3.4 不同形态土壤Cr~(Ⅵ)浓度第56-58页
        3.3.5 DGT测出Cr~(Ⅵ)浓度与不同提取态Cr~(Ⅵ)之间的关系第58-59页
    3.4 本章总结及展望第59-61页
第四章 结论与展望第61-62页
参考文献第62-71页
攻读硕士期间主要科研成果第71-72页
课题项目资助第72-73页
致谢第73-74页

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