目录 | 第1-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 前言 | 第7-12页 |
1 元素形态的定义与分类 | 第7-12页 |
·形态的定义 | 第7-8页 |
·形态的分类 | 第8页 |
·形态分析的层次 | 第8页 |
·元素形态的分析方法 | 第8-12页 |
·计算法 | 第9页 |
·实验法 | 第9-12页 |
·元素形态的分离 | 第9-10页 |
·元素形态的测定 | 第10-12页 |
第二章 形态分析中的常用技术和检测元素 | 第12-37页 |
·联用技术 | 第12-15页 |
·GC在形态分析中的应用 | 第13-14页 |
·GC分离系统 | 第13页 |
·GC检测系统 | 第13-14页 |
·HPLC在形态分析中的应用 | 第14页 |
·HPLC分离系统 | 第14页 |
·HPLC检测系统 | 第14页 |
·超临界流体色谱 | 第14-15页 |
·毛细管电泳 | 第15页 |
·流动注射分析技术 | 第15页 |
·其他分析方法 | 第15-17页 |
·放射性同位素示踪技术 | 第15-16页 |
·电化学方法 | 第16页 |
·阳极溶出伏安法(ASV) | 第16页 |
·微积分脉冲伏安法(DPV) | 第16页 |
·分子活化分析(MAA) | 第16-17页 |
·离子色谱-电感耦合等离子体质谱法(IC-ICP-MS) | 第17-36页 |
·离子色谱法(IC) | 第17-18页 |
·离子色谱工作原理 | 第18-20页 |
·离子色谱仪简介 | 第20-23页 |
·影响离子色谱分离的因素 | 第23-24页 |
·电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)简介 | 第24-25页 |
·ICP-MS各部分功能和原理 | 第25-35页 |
·ICP-MS的基本性能 | 第35-36页 |
·IC与ICP-MS联用的接口技术 | 第36-37页 |
第三章 本论文研究的元素概况 | 第37-55页 |
·铬 | 第37-42页 |
·铬形态分析检测方法 | 第39-42页 |
·碘 | 第42-50页 |
·碘形态分析检测方法 | 第47-50页 |
·溴 | 第50-55页 |
·溴离子与人体健康 | 第50-52页 |
·溴形态分析检测方法 | 第52-55页 |
第四章 实验部分 | 第55-58页 |
·本文研究内容 | 第55页 |
·仪器和试剂 | 第55-57页 |
·仪器与设备 | 第55-56页 |
·试剂与样品 | 第56-57页 |
·本文实施方案 | 第57-58页 |
第五章 结果与讨论 | 第58-96页 |
·铬 | 第58-71页 |
·流动相中硝酸浓度的变化对离子保留时间的影响 | 第58-60页 |
·流动相pH值的变化对离子保留时间的影响 | 第60-63页 |
·流速对保留时间,峰高,峰面积的影响 | 第63-66页 |
·氯离子干扰的消除 | 第66-68页 |
·方法的可靠性 | 第68页 |
·样品分析 | 第68-71页 |
·碘 | 第71-80页 |
·流动相中淋洗液浓度的变化对离子保留时间的影响 | 第71-76页 |
·流速对保留时间,峰高,峰面积的影响 | 第76-77页 |
·方法的可靠性 | 第77-78页 |
·样品分析 | 第78-80页 |
·溴 | 第80-86页 |
·流动相中淋洗液浓度的变化对离子保留时间的影响 | 第80-85页 |
·方法的可靠性 | 第85页 |
·样品分析 | 第85-86页 |
·实验方法的可行性 | 第86-87页 |
·有害元素形态的分析 | 第87页 |
·展望 | 第87-96页 |
致谢 | 第96页 |