中文摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
第一章 绪论 | 第13-48页 |
第一节 化学蒸气发生技术 | 第13-19页 |
·化学蒸气发生概述 | 第13-15页 |
·氢化物发生的研究进展 | 第15-19页 |
·氢化物发生方法存在的不足 | 第19页 |
第二节 过渡金属及贵金属的化学蒸气发生技术 | 第19-28页 |
·过渡金属和贵金属CVG技术的发展及现状 | 第19-27页 |
·过渡金属和贵金属CVG反应中增感试剂的应用 | 第27-28页 |
第三节 室温离子液体的性质及其在分析化学中的应用 | 第28-33页 |
·RTILs的性质及发展历史 | 第28-30页 |
·RTILs在分析化学中的应用 | 第30-33页 |
第四节 本论文的选题意义 | 第33页 |
参考文献 | 第33-48页 |
第二章 室温离子液体对铜、银和金的化学蒸气发生的增感效应初探 | 第48-67页 |
第一节 引言 | 第48-49页 |
第二节 实验部分 | 第49-52页 |
·仪器 | 第49-50页 |
·试剂 | 第50页 |
·实验步骤 | 第50-52页 |
·样品及预处理 | 第52页 |
第三节 结果与讨论 | 第52-62页 |
·RTIL的增感效果 | 第52-54页 |
·实验条件的优化 | 第54-57页 |
·CVG效率的评价 | 第57-58页 |
·共存离子干扰的评价 | 第58页 |
·分析特征量 | 第58-62页 |
·方法验证及实际样品分析 | 第62页 |
第四节 结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
第三章 室温离子液体对金的化学蒸气发生的影响机理及其分析应用 | 第67-88页 |
第一节 引言 | 第67-68页 |
第二节 实验部分 | 第68-71页 |
·仪器 | 第68页 |
·试剂 | 第68-69页 |
·实验步骤 | 第69-70页 |
·样品及预处理 | 第70-71页 |
第三节 结果与讨论 | 第71-81页 |
·RTILs的浓度对Au的CVG反应的影响 | 第71-74页 |
·RTILs对于CVG反应环境的影响 | 第74-76页 |
·RTILs与分析物的相互作用 | 第76-78页 |
·RTILs中不同阴阳离子对增感效果的影响 | 第78-80页 |
·方法的分析特征量 | 第80-81页 |
第四节 结论 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-88页 |
第四章 基于室温离子液体和 DDTC协同增感效应的流动注射-化学蒸气发生-原子荧光光谱法测定生物样品中痕量镍 | 第88-106页 |
第一节 引言 | 第88-89页 |
第二节 实验部分 | 第89-92页 |
·仪器 | 第89-90页 |
·试剂 | 第90页 |
·实验步骤 | 第90-92页 |
第三节 结果与讨论 | 第92-100页 |
·RTIL和DDTC对Ni的CVG反应的增感效果 | 第92-95页 |
·CVG实验参数的优化 | 第95-98页 |
·共存离子的干扰对测定的影响 | 第98-100页 |
·分析特征量 | 第100页 |
·方法验证及实际样品分析 | 第100页 |
第四节 结论 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-106页 |
作者简介 | 第106页 |
攻读博士学位期间科研成果 | 第106-107页 |
致谢 | 第107-108页 |