中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-9页 |
第一章、微型柱在线流动注射预富集-火焰原子吸收分析技术应用进展 | 第9-23页 |
一、流动注射分析技术 | 第9-10页 |
二、FIA 分离与预浓集体系 | 第10-15页 |
1. 试样的在线预处理技术 | 第10-11页 |
2. 微型柱在线分离富集系统流路 | 第11页 |
3. 微型柱 | 第11-12页 |
4. 柱填充剂 | 第12-15页 |
·离子交换剂 | 第13页 |
·高分子螯合树脂 | 第13-14页 |
·反相固定相 | 第14页 |
·活性炭 | 第14-15页 |
三、微型柱在线流动注射预富集与火焰原子吸收联用技术 | 第15-17页 |
四、小结 | 第17-19页 |
参考文献 | 第19-23页 |
第二章、活性炭微柱在线预富集 FIA-FAAS 快速顺序测定 Cu、Co、Ni、Cd、Pb的研究 | 第23-30页 |
·引言部分 | 第23页 |
·实验部分 | 第23-25页 |
·仪器与试剂 | 第23-24页 |
·实验方法 | 第24-25页 |
·结果与讨论 | 第25-28页 |
·络合剂的选择以及pH 对富集效率的影响 | 第25页 |
·APDC 浓度的影响 | 第25页 |
·洗脱剂与洗脱流速的选择 | 第25-26页 |
·双柱在线预富集系统的流路设计与采样流速的选择 | 第26-27页 |
·柱填充量与使用寿命 | 第27页 |
·标准曲线,检出限,精密度 | 第27页 |
·共存离子的影响 | 第27页 |
·实际样品分析 | 第27-28页 |
·结论 | 第28-29页 |
参考文献 | 第29-30页 |
第三章、复合螯合剂-活性炭微型柱现场预富集流动注射火焰原子吸收测定环境水样中的Pb 和Cd | 第30-38页 |
·引言 | 第30页 |
·实验部分 | 第30-31页 |
·仪器 | 第30页 |
·试剂 | 第30-31页 |
·复合螯合剂-活性炭微型柱的制备 | 第31页 |
·仪器工作条件 | 第31页 |
·实验方法 | 第31-32页 |
·结果与讨论 | 第32-34页 |
·螯合剂的选择以及pH 值对富集效率的影响 | 第32页 |
·柱富集方式与采样流速的选择 | 第32-33页 |
·洗脱剂、洗脱流速与洗脱时间的选择 | 第33页 |
·柱材料填充量对吸附率的影响与吸附容量 | 第33页 |
·自制微型柱的重复性与使用寿命 | 第33页 |
·标准曲线,检出限,精密度 | 第33-34页 |
·共存离子的影响 | 第34页 |
·实际样品分析 | 第34页 |
·结论 | 第34-36页 |
参考文献 | 第36-38页 |
第四章、流动注射在线活性炭微柱富集火焰原子吸收法测定 Cu、Pb、Cd、Co、Ni 的研究 | 第38-44页 |
·引言 | 第38页 |
·实验部分 | 第38-40页 |
·仪器 | 第38页 |
·试剂 | 第38-39页 |
·仪器工作条件 | 第39页 |
·实验方法 | 第39-40页 |
·结果与讨论 | 第40-43页 |
·络合剂的选择以及pH 值对富集效率的影响 | 第40页 |
·Oxine 浓度的影响 | 第40页 |
·洗脱剂与洗脱流速的选择 | 第40页 |
·样品进样形式、柱富集方式与采样流速的选择 | 第40-41页 |
·柱填充量与使用寿命 | 第41页 |
·标准曲线,检出限,精密度 | 第41页 |
·共存离子的影响 | 第41-42页 |
·实际样品分析 | 第42-43页 |
参考文献 | 第43-44页 |
第五章、微型柱现场预富集流动注射火焰原子吸收测定环境水样中的钴和镍 | 第44-50页 |
·引言 | 第44页 |
·实验部分 | 第44-46页 |
·仪器 | 第44-45页 |
·试剂 | 第45页 |
·复合螯合剂-活性炭微型柱的制备 | 第45页 |
·实验方法 | 第45-46页 |
·结果与讨论 | 第46-49页 |
·螯合剂的选择以及 pH 对富集效率的影响 | 第46页 |
·柱富集方式与采样流速的选择 | 第46页 |
·洗脱剂、洗脱流速与时间的选择 | 第46-47页 |
·柱材料填充量对吸附率的影响与吸附容量 | 第47页 |
·自制的微型柱的重复性与使用寿命 | 第47页 |
·标准曲线,检出限,精密度 | 第47页 |
·共存离子的影响 | 第47-48页 |
·实际样品分析 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-50页 |
致谢 | 第50-51页 |
在学期间公开发表论文及著作情况 | 第51页 |