作者简介 | 第1-8页 |
摘要 | 第8-11页 |
ABSTRACT | 第11-17页 |
第一章 绪论 | 第17-43页 |
§1.1 引言 | 第17-18页 |
§1.2 环境水体痕量元素分析方法研究现状 | 第18-22页 |
§1.3 样品预处理分离富集技术及进展 | 第22-35页 |
·沉淀与共沉淀法 | 第22-23页 |
·挥发法 | 第23-24页 |
·萃取法 | 第24-34页 |
·电化学沉积分离富集法 | 第34-35页 |
§1.4 XRF液体样品痕量元素分析技术及现状 | 第35-41页 |
·XRF仪器技术 | 第35-36页 |
·XRF基体效应校正理论简介 | 第36-37页 |
·XRF液体样品预处理技术 | 第37-41页 |
·XRF液体样品分析的特色 | 第41页 |
§1.5 选题意义及立题思想 | 第41-43页 |
·选题意义 | 第41-42页 |
·立题思想 | 第42-43页 |
第二章 非共价键功能化石墨烯-DMSPE-WDXRF测定环境水体痕量元素研究 | 第43-57页 |
§2.1 引言 | 第43页 |
§2.2 实验部分 | 第43-47页 |
·主要仪器与试剂 | 第43-44页 |
·WDXRF测试参数 | 第44-45页 |
·实验方法 | 第45-47页 |
§2.3 结果与讨论 | 第47-56页 |
·双硫腙功能化石墨烯表征 | 第47-49页 |
·分散微固相萃取酸度选择 | 第49-50页 |
·分散微固相萃取搅拌时间选择 | 第50-51页 |
·双硫腙用量选择 | 第51页 |
·取样量选择 | 第51-52页 |
·DG固相萃取吸附剂吸附容量研究 | 第52-53页 |
·共存离子干扰研究 | 第53页 |
·分析方法性能研究 | 第53-55页 |
·实际环境水样分析 | 第55-56页 |
§2.4 本章小结 | 第56-57页 |
第三章 共价键功能化石墨烯-DMSPE-WDXRF测定环境水体痕量元素研究 | 第57-70页 |
§3.1 引言 | 第57页 |
§3.2 实验部分 | 第57-61页 |
·主要仪器与试剂 | 第57-58页 |
·WDXRF测试参数 | 第58-59页 |
·实验方法 | 第59-61页 |
§3.3 结果与讨论 | 第61-68页 |
·硫酸与硝酸功能化改性石墨烯表征 | 第61-62页 |
·分散微固相萃取酸度选择 | 第62-63页 |
·分散微固相萃取搅拌时间选择 | 第63-64页 |
·取样量选择 | 第64-65页 |
·SNG固相萃取吸附剂吸附容量研究 | 第65页 |
·共存离子干扰研究 | 第65-66页 |
·分析方法性能研究 | 第66-68页 |
·实际环境水样分析应用 | 第68页 |
§3.4 本章小结 | 第68-70页 |
第四章 电化学沉积富集-WDXRF测定环境水体痕量元素的研究 | 第70-80页 |
§4.1 引言 | 第70页 |
§4.2 实验部分 | 第70-73页 |
·主要仪器与试剂 | 第70-71页 |
·WDXRF测试参数 | 第71-72页 |
·实验方法 | 第72-73页 |
§4.3 结果与讨论 | 第73-79页 |
·电沉积酸度选择 | 第73-74页 |
·阴极材料酸浸蚀时间选择 | 第74页 |
·电沉积电压选择 | 第74-75页 |
·电沉积时间选择 | 第75-76页 |
·搅拌转速选择 | 第76页 |
·分析方法性能研究 | 第76-78页 |
·样品分析 | 第78-79页 |
§4.4 本章小结 | 第79-80页 |
第五章 重金属协同电沉积富集-WDXRF测定环境水样中痕量Se研究 | 第80-88页 |
§5.1 引言 | 第80页 |
§5.2 实验部分 | 第80-82页 |
·主要仪器与试剂 | 第80-81页 |
·WDXRF测试参数 | 第81页 |
·实验方法 | 第81-82页 |
§5.3 结果与讨论 | 第82-87页 |
·重金属离子Pb、Cu与Se协同电沉积研究 | 第82-83页 |
·电沉积酸度选择 | 第83-84页 |
·电沉积电压选择 | 第84-85页 |
·电沉积时间选择 | 第85页 |
·支持电解质浓度选择 | 第85页 |
·共存离子影响 | 第85-86页 |
·分析方法性能研究 | 第86-87页 |
·样品分析应用 | 第87页 |
§5.4 本章小结 | 第87-88页 |
第六章 结论 | 第88-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-114页 |