氢化物发生—原子荧光法测定土壤样品中砷、汞的研究及应用
中文摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 引言 | 第11-20页 |
1.1 论文的背景 | 第11-12页 |
1.2 原子荧光分析法的历史发展及研究概况 | 第12-15页 |
1.2.1 荧光分析法历史发展 | 第12-13页 |
1.2.2 原子荧光分析技术的研究概况 | 第13-15页 |
1.3 砷的来源、毒性及测定方法 | 第15-16页 |
1.3.1 砷的基本状况及其毒性 | 第15页 |
1.3.2 砷的分析方法 | 第15-16页 |
1.4 汞的来源、毒性及测定方法 | 第16-17页 |
1.4.1 汞的基本状况及其毒性 | 第16-17页 |
1.4.2 汞的分析方法 | 第17页 |
1.5 氢化物发生-原子荧光分析技术 | 第17-18页 |
1.6 论文的目的和意义 | 第18-20页 |
第二章 土壤中砷检测方法的研究 | 第20-29页 |
2.1 实验部分 | 第20-21页 |
2.1.1 主要仪器与试剂 | 第20页 |
2.1.2 砷标准溶液 | 第20页 |
2.1.3 试剂配制 | 第20-21页 |
2.2 实验方法 | 第21-23页 |
2.2.1 仪器工作参数 | 第21-22页 |
2.2.2 测试方法 | 第22页 |
2.2.3 标准曲线 | 第22-23页 |
2.2.4 样品预处理 | 第23页 |
2.2.5 结果计算 | 第23页 |
2.3 结果与讨论 | 第23-27页 |
2.3.1 砷灯负高压条件的选择 | 第23-24页 |
2.3.2 砷灯灯电流条件的选择 | 第24-25页 |
2.3.3 载气及屏蔽气流量条件的选择 | 第25-26页 |
2.3.4 原子化器高度条件的选择 | 第26页 |
2.3.5 酸度的选择 | 第26-27页 |
2.3.6 硼氢化钾浓度的选择 | 第27页 |
2.4 本章小结 | 第27-29页 |
第三章 土壤中汞检测方法的研究 | 第29-37页 |
3.1 实验部分 | 第29-30页 |
3.1.1 主要仪器与试剂 | 第29页 |
3.1.2 汞标准溶液 | 第29页 |
3.1.3 试剂配制 | 第29-30页 |
3.2 实验方法 | 第30-32页 |
3.2.1 仪器工作参数 | 第30-31页 |
3.2.2 测试方法 | 第31页 |
3.2.3 标准曲线 | 第31-32页 |
3.2.4 样品预处理 | 第32页 |
3.2.5 结果计算 | 第32页 |
3.3 结果与讨论 | 第32-36页 |
3.3.1 汞灯负高压与灯电流条件的选择 | 第32-33页 |
3.3.2 载气及屏蔽气流量条件的选择 | 第33-34页 |
3.3.3 原子化器高度条件的选择 | 第34-35页 |
3.3.4 酸度的选择 | 第35页 |
3.3.5 硼氢化钾浓度的选择 | 第35-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 砷、汞联测方法研究与应用 | 第37-52页 |
4.1 研究砷、汞联测的目的 | 第37页 |
4.2 砷、汞联测标准曲线与实验方法 | 第37-39页 |
4.2.1 As、Hg联用标准曲线 | 第37-38页 |
4.2.2 测试方法 | 第38页 |
4.2.3 实验设备及工作参数 | 第38-39页 |
4.3 结果与讨论 | 第39-46页 |
4.3.1 砷、汞联测硫脲对汞影响的对照实验 | 第39-42页 |
4.3.2 砷、汞联测负高压与灯电流条件的选择 | 第42-43页 |
4.3.3 砷、汞联测载气及屏蔽气的选择 | 第43页 |
4.3.4 原子化器高度的选择 | 第43页 |
4.3.5 砷、汞联测酸度及硼氢化钾浓度的选择 | 第43-44页 |
4.3.6 砷、汞联测优化条件结果 | 第44页 |
4.3.7 砷、汞联测的线性范围及检出限 | 第44-45页 |
4.3.8 砷、汞联测准确度与精密度 | 第45-46页 |
4.4 砷、汞联测方法实际应用 | 第46-52页 |
第五章 总结 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-56页 |
附表 | 第56-64页 |
作者简介 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |