摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
第一章 绪论 | 第12-30页 |
·前言 | 第12-13页 |
·固相萃取中的吸附材料 | 第13-16页 |
·树脂 | 第13页 |
·纤维类 | 第13页 |
·聚酰胺、泡沫塑料、萘 | 第13-14页 |
·活性炭 | 第14页 |
·硅胶、可控孔径玻璃 | 第14-15页 |
·生物富集剂 | 第15页 |
·新型吸附材料 | 第15-16页 |
·吸附材料在形态分析中的应用 | 第16-17页 |
·概述 | 第16页 |
·元素的价态分析 | 第16-17页 |
·元素的结合态分析 | 第17页 |
·元素的有机态分析 | 第17页 |
·纳米材料 | 第17-23页 |
·纳米材料的定义及性质 | 第17-18页 |
·纳米材料的吸附原理 | 第18-19页 |
·纳米氧化物的制备 | 第19-20页 |
·纳米材料在分离富集中的应用 | 第20-23页 |
·本文的立题思想 | 第23-25页 |
参考文献 | 第25-30页 |
第二章 负载型纳米二氧化钛分离富集石墨炉原子吸收光谱法测定环境水样中痕量铅 | 第30-39页 |
·前言 | 第30-31页 |
·实验部分 | 第31-32页 |
·仪器及设备 | 第31-32页 |
·试剂和标准溶液 | 第32页 |
·负载型纳米二氧化钛的制备 | 第32页 |
·柱子的制备 | 第32页 |
·实验方法 | 第32页 |
·结果及讨论 | 第32-37页 |
·负载型纳米二氧化钛的表征 | 第32-33页 |
·pH值对吸附的影响 | 第33-34页 |
·洗脱条件的影响 | 第34-35页 |
·样品流速的影响 | 第35页 |
·样品体积的影响 | 第35页 |
·吸附容量 | 第35页 |
·柱子的使用寿命 | 第35页 |
·共存离子的影响 | 第35-36页 |
·检出限和精密度 | 第36页 |
·分析应用 | 第36-37页 |
参考文献 | 第37-39页 |
第三章 负载型纳米二氧化钛微柱预富集火焰原子吸收光谱法测定地质样品和水样中的金 | 第39-47页 |
·前言 | 第39-40页 |
·实验部分 | 第40-41页 |
·仪器及设备 | 第40页 |
·试剂和标准溶液 | 第40页 |
·柱子的制备 | 第40页 |
·实验方法 | 第40页 |
·样品的制备 | 第40-41页 |
·结果及讨论 | 第41-45页 |
·pH值对吸附的影响 | 第41页 |
·洗脱条件的影响 | 第41页 |
·样品流速的影响 | 第41-42页 |
·样品体积的影响 | 第42页 |
·吸附容量 | 第42页 |
·柱子的使用寿命 | 第42页 |
·共存离子的影响 | 第42-43页 |
·检出限和精密度 | 第43页 |
·分析应用 | 第43-45页 |
参考文献 | 第45-47页 |
第四章 负载型纳米二氧化钛分离石墨炉原子吸收光谱法测定水样中的 As(III)和As(V) | 第47-54页 |
·前言 | 第47页 |
·实验部分 | 第47-48页 |
·仪器及设备 | 第47-48页 |
·试剂和标准溶液 | 第48页 |
·柱子的制备 | 第48页 |
·实验方法 | 第48页 |
·结果及讨论 | 第48-52页 |
·灰化和原子化温度曲线 | 第48-49页 |
·pH值对 As(III)和As(V)吸附的影响 | 第49页 |
·洗脱条件的影响 | 第49页 |
·样品流速的影响 | 第49-50页 |
·样品体积的影响 | 第50页 |
·吸附容量 | 第50-51页 |
·柱子的使用寿命 | 第51页 |
·共存离子的影响 | 第51页 |
·检出限和精密度 | 第51-52页 |
·分析应用 | 第52页 |
·结论 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-54页 |
附录 | 第54-55页 |
致谢 | 第55页 |