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稀土富集材料Fe3O4@PDA@DGA制备及痕量稀土分析方法建立

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 引言第13-15页
2 文献综述第15-43页
    2.1 稀土概述第15-27页
        2.1.1 稀土及稀土资源第15-21页
        2.1.2 稀土应用第21-24页
        2.1.3 稀土元素污染及危害第24-27页
    2.2 稀土离子富集回收技术第27-31页
        2.2.1 化学沉淀法第27页
        2.2.2 固相萃取第27-28页
        2.2.3 浊点萃取第28-29页
        2.2.4 溶剂萃取第29页
        2.2.5 磁固相萃取第29-31页
    2.3 稀土萃取剂研究进展第31-37页
        2.3.1 磷类萃取剂第31-33页
        2.3.2 离子液体萃取剂第33-34页
        2.3.3 酰胺类萃取剂第34-37页
    2.4 稀土离子分析检测技术第37-41页
        2.4.1 X射线荧光光谱(XRF)第38页
        2.4.2 中子活化分析(NAA)第38-39页
        2.4.3 电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)第39-40页
        2.4.4 电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)第40-41页
    2.5 本课题主要研究内容及意义第41-43页
3 TODGA富集分离与ICP-OES相结合同时检测水样中16种痕量稀土元素第43-60页
    3.1 引言第43页
    3.2 实验部分第43-46页
        3.2.1 实验仪器及工作条件第43-44页
        3.2.2 实验试剂及标准溶液第44-45页
        3.2.3 实验方法第45-46页
        3.2.4 萃取性能研究第46页
    3.3 结果与讨论第46-54页
        3.3.1 硝酸浓度对萃取效果影响第46-47页
        3.3.2 TODGA浓度对萃取效果影响第47-48页
        3.3.3 萃取时间对萃取效果影响第48-49页
        3.3.4 萃取次数对萃取效果影响第49-50页
        3.3.5 共存离子影响第50-51页
        3.3.6 EDTA浓度对反萃取效果影响第51-52页
        3.3.7 反萃取时间影响第52-53页
        3.3.8 反萃取次数影响第53-54页
    3.4 分析性能第54-57页
    3.5 分析应用第57-59页
    3.6 本章小结第59-60页
4 微波消解与ICP-OES结合同时检测水果样品中痕量稀土元素第60-83页
    4.1 引言第60页
    4.2 实验部分第60-64页
        4.2.1 实验仪器及工作条件第60-62页
        4.2.2 实验试剂及标准溶液第62页
        4.2.3 样品及样品处理方法第62页
        4.2.4 实验方法第62-64页
        4.2.5 萃取性能研究第64页
    4.3 实验部分第64-69页
        4.3.1 溶液硝酸浓度影响第64-65页
        4.3.2 稀释剂体积影响第65-66页
        4.3.3 萃取剂TODGA用量第66-67页
        4.3.4 萃取及反萃取时间影响第67页
        4.3.5 干扰离子影响第67-68页
        4.3.6 反萃取溶液浓度影响第68-69页
    4.4 分析性能第69-73页
    4.5 样品分析第73-82页
    4.6 本章小结第82-83页
5 新型稀土富集材料Fe_3O_4@PDA@DGA与ICP-OES结合同时检测水样中痕量稀土元素第83-113页
    5.1 引言第83-84页
    5.2 实验部分第84-88页
        5.2.1 实验仪器第84-85页
        5.2.2 实验试剂及材料第85-86页
        5.2.3 纳米材料制备第86-87页
        5.2.4 磁固相萃取过程第87-88页
    5.3 结果与讨论第88-103页
        5.3.1 纳米材料表征第88-94页
        5.3.2 磁固相萃取中溶液pH值影响第94-96页
        5.3.3 超声吸附时间影响第96-97页
        5.3.4 Fe_3O_4@PDA@DGA纳米材料用量影响第97-99页
        5.3.5 样品溶液体积影响第99-100页
        5.3.6 洗脱剂溶液浓度影响第100-101页
        5.3.7 洗脱时间影响第101-102页
        5.3.8 共存离子影响第102-103页
    5.4 吸附性能研究第103-106页
    5.5 分析性能第106-111页
    5.6 分析应用第111页
    5.7 本章小结第111-113页
6 萃取剂萃取机理研究第113-120页
    6.1 引言第113页
    6.2 理论方法第113页
    6.3 结果与讨论第113-119页
        6.3.1 TODGA萃取机理第113-117页
        6.3.2 Fe_3O_4@PDA@DGA萃取机理第117-119页
    6.4 本章小结第119-120页
7 结论第120-123页
参考文献第123-142页
作者简历及在学研究成果第142-147页
学位论文数据集第147页

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