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新型液相微萃取技术及其在痕量/超痕量元素与形态分析中的应用

摘要第1-9页
Abstract第9-14页
名词术语及縮写第14-17页
目录第17-23页
第一章 前言第23-67页
   ·概述第23-28页
   ·液相微萃取技术第28-52页
     ·单滴微萃取第29-33页
     ·中空纤维膜液相微萃取第33-46页
       ·两相中空纤维膜液相微萃取第33-36页
       ·三相中空纤维膜液相微萃取第36-46页
         ·HS-HF-LPME第36-37页
         ·基于pH梯度和疏水作用的中空纤维膜液液液微萃取第37-41页
         ·载体辅助中空纤维膜液液液微萃取第41-43页
         ·电膜萃取第43-46页
     ·分散相液液微萃取第46-50页
     ·悬浮固化微滴萃取第50-52页
   ·液相微萃取技术与其它萃取技术的联用第52-57页
     ·SPE与DLLME联用第52-54页
     ·不同LPME萃取模式的联用第54-55页
     ·其它萃取技术与LPME联用第55-57页
   ·LPME联用技术在痕量元素及其形态分析中的应用第57-65页
     ·LPME与AAS联用第61-63页
     ·LPME与ETV-ICP-OES/MS联用第63-64页
     ·LPME与色谱以及色谱-质谱联用技术第64-65页
   ·立题思想第65-67页
第二章 悬浮固化微滴萃取与ETV-ICP-MS联用分析环境水样中的痕量重金属元素第67-83页
 §2.1 引言第67-68页
 §2.2 实验部分第68-70页
     ·试剂与标准溶液第68-69页
     ·仪器装置及工作条件第69页
     ·样品采集第69页
     ·悬浮固化微滴萃取第69-70页
     ·ETV-ICP-MS操作第70页
 §2.3 结果与讨论第70-82页
     ·影响悬浮固化微滴萃取的因素及萃取条件的优化第70-76页
       ·有机萃取溶剂的选择第71-72页
       ·样品溶液的pH值第72-73页
       ·DDTC的浓度第73-74页
       ·搅拌速率的影响第74-75页
       ·萃取时间的影响第75-76页
     ·干扰离子第76-77页
     ·ETV条件的优化及DDTC的化学改进作用第77-79页
     ·分析性能第79-80页
     ·样品分析第80-82页
 §2.4 结论第82-83页
第三章 相转移-中空纤维膜液相微萃取与ETV-ICP-MS联用分析环境和生物样品中的痕量重金属元素第83-100页
 §3.1 引言第83-85页
 §3.2 实验部分第85-87页
     ·标准溶液和试剂第85-86页
     ·仪器及主要工作参数第86页
     ·样品处理第86-87页
     ·相转移-中空纤维膜液相微萃取(PT-HF-LPME)第87页
     ·ETV-ICP-MS操作第87页
 §3.3 结果与讨论第87-98页
     ·PT-HF-LPME的萃取原理第87-88页
     ·PT-HF-LPME萃取条件的优化第88-94页
       ·中间萃取溶剂的选择及其体积的影响第88-90页
       ·8-HQ浓度的影响第90-91页
       ·萃取溶剂的选择第91-92页
       ·正交设计实验优化其它萃取条件第92-94页
     ·PT-HF-LPME和HF-LPME萃取效率的比较第94页
     ·干扰离子第94-95页
     ·ETV参数的优化第95-96页
     ·分析性能第96-97页
     ·样品分析第97-98页
 §3.4 结论第98-100页
第四章 分散固相萃取与分散相液液微萃取联用用于环境水样和底泥中痕量稀土元素的分析第100-121页
 §4.1 引言第100-102页
 §4.2 实验部分第102-105页
     ·标准溶液和试剂第102-103页
     ·仪器及主要工作参数第103页
     ·样品处理第103-104页
     ·分散固相萃取(D-SPE)第104页
     ·分散相液液微萃取(DLLME)第104页
     ·ETV-ICP-MS操作第104-105页
 §4.3 结果与讨论第105-119页
     ·D-SPE萃取条件的优化第105-108页
       ·样品溶液pH的影响第105页
       ·吸附时间的影响第105-106页
       ·解吸剂硝酸浓度的影响第106页
       ·解吸剂体积的影响第106页
       ·解吸时间的影响第106-108页
     ·DLLME萃取条件的优化第108-112页
       ·样品溶液pH的影响第108-109页
       ·有机萃取溶剂种类与体积的影响第109-110页
       ·分散剂种类与体积的影响第110-112页
       ·PMBP浓度的影响第112页
     ·共存离子干扰第112-113页
     ·ETV升温程序的优化第113-115页
     ·分析性能第115-116页
     ·实际样品分析第116-119页
 §4.4 结论第119-121页
第五章 基于离子液体的载体辅助-中空纤维膜液液液微萃取与高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用分析鸡饲料和鸡肉样品中的苯胂酸化合物第121-140页
 §5.1 引言第121-123页
 §5.2 实验部分第123-125页
     ·标准溶液和试剂第123-124页
     ·HPLC-ICP-MS条件第124页
     ·样品制备第124-125页
     ·IL-carrier mediated HF-LLLME装置及萃取过程第125页
 §5.3 结果与讨论第125-136页
     ·载体试剂的种类第126-128页
     ·有机萃取溶剂及[MTOA]~+[Cl]~-浓度的影响第128-130页
     ·样品溶液pH值的影响第130-131页
     ·接受相中NaBr浓度的影响第131-132页
     ·搅拌速率的影响第132页
     ·萃取时间的影响第132-133页
     ·共存离子干扰第133-134页
     ·分析性能第134-135页
     ·实际样品分析第135-136页
 §5.4 结论第136-140页
第六章 磁固相萃取-中空纤维膜液液液微萃取与HPLC-ICP-MS联用用于硒代氨基酸的形态分析第140-164页
 §6.1 引言第140-142页
 §6.2 实验部分第142-146页
     ·标准溶液和试剂第142页
     ·HPLC-ICP-MS条件第142-143页
     ·样品制备第143-144页
     ·Cu~(2+)改性Fe_3O_4@SiO_2@PANI@GO磁性纳米粒子的合成第144-145页
     ·MSPE萃取过程第145页
     ·HF-LLLME萃取过程第145-146页
 §6.3 结果与讨论第146-163页
     ·磁固相萃取条件的优化第146-151页
       ·样品溶液pH值的影响第146页
       ·萃取时间的影响第146-147页
       ·洗脱剂的选择第147-148页
       ·乙二胺浓度的影响第148-149页
       ·解吸模式及洗脱时间的影响第149-150页
       ·样品体积的影响第150-151页
     ·HF-LLLME萃取条件的优化第151-158页
       ·载体试剂的选择第151-152页
       ·有机萃取溶剂的选择第152-153页
       ·样品溶液pH值及乙二胺浓度的影响第153-155页
       ·接受相中NaNO_3浓度的影响第155页
       ·载体试剂在辛醇中体积比的影响第155-156页
       ·搅拌速率及萃取时间的影响第156-158页
       ·HF-LLLME萃取目标硒代氨基酸的富集倍数和精密度第158页
     ·共存离子干扰第158页
     ·分析性能第158-161页
     ·实际样品分析第161-163页
 §6.4 结论第163-164页
第七章 总结第164-166页
参考文献第166-202页
附录:作者在攻读博士学位期间已发表或待发表的论文第202-203页
致谢第203页

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