摘要 | 第4-7页 |
abstract | 第7-10页 |
第一章 序言 | 第13-31页 |
1.1 我国水污染现状 | 第13-17页 |
1.1.1 水环境重金属污染的现状、来源和危害 | 第14-16页 |
1.1.2 水环境中苯酚及其衍生物的污染现状、来源和危害 | 第16-17页 |
1.2 水环境中汞、铅及苯酚的检测方法进展 | 第17-19页 |
1.2.1 水中汞的检测方法进展 | 第17-18页 |
1.2.2 水中铅的检测技术 | 第18页 |
1.2.3 水中苯酚的检测技术 | 第18-19页 |
1.3 浊点萃取技术的研究进展 | 第19-29页 |
1.3.1 浊点萃取的原理 | 第20-21页 |
1.3.2 影响浊点萃取的主要因素 | 第21-23页 |
1.3.3 浊点萃取在重金属测定中的应用 | 第23-24页 |
1.3.4 浊点萃取在苯酚及其衍生物测定中的应用 | 第24-26页 |
1.3.5 浊点萃取的改进方法 | 第26-29页 |
1.4 本课题研究的背景和意义 | 第29-31页 |
1.4.1 双浊点萃取与HPLC-HGAFS联用测定水中汞 | 第29页 |
1.4.2 共萃取辅助浊点萃取-石墨炉原子吸收法测定水中Pb | 第29页 |
1.4.3 快速协同浊点萃取-荧光光度法测定水中苯酚 | 第29-31页 |
第二章 双浊点萃取-高效液相色谱-氢化物发生原子荧光光谱法测定水样中无机汞和甲基汞 | 第31-43页 |
2.1 实验设计 | 第31-35页 |
2.1.1 仪器与试剂 | 第31-33页 |
2.1.2 仪器测试条件优化 | 第33页 |
2.1.3 实验步骤 | 第33-35页 |
2.2 实验与分析 | 第35-41页 |
2.2.1 pH条件的优化 | 第35-36页 |
2.2.2 DDTC溶液浓度条件的优化 | 第36-37页 |
2.2.3 表面活性剂TritonX-114用量对萃取的影响 | 第37-38页 |
2.2.4 共存离子的影响 | 第38页 |
2.2.5 标准曲线、检出限及精密度实验 | 第38-39页 |
2.2.6 样品测定及加标回收率实验 | 第39-40页 |
2.2.7 本方法与已报道方法的比较 | 第40-41页 |
2.3 结论 | 第41-43页 |
第三章 共萃取辅助浊点萃取-石墨炉原子吸收法测定水样中Pb | 第43-53页 |
3.1 实验设计 | 第44-46页 |
3.1.1 仪器与试剂 | 第44页 |
3.1.2 仪器工作条件 | 第44页 |
3.1.3 溶液配置 | 第44-45页 |
3.1.4 浊点萃取过程 | 第45页 |
3.1.5 水样预处理 | 第45-46页 |
3.2 实验与分析 | 第46-51页 |
3.2.1 pH的影响 | 第46页 |
3.2.2 茜素黄R体积的影响 | 第46-47页 |
3.2.3 CaCl_2用量的影响 | 第47-48页 |
3.2.4 TritonX-114用量的影响 | 第48页 |
3.2.5 水浴温度与水浴时间的影响 | 第48-49页 |
3.2.6 离心速率和时间的影响 | 第49页 |
3.2.7 干扰离子实验 | 第49页 |
3.2.8 标准曲线、精密度和检出限 | 第49-50页 |
3.2.9 样品测定及加标回收率实验 | 第50页 |
3.2.10 本方法与已报道方法的比较 | 第50-51页 |
3.3 结论 | 第51-53页 |
第四章 快速协同浊点萃取-荧光光度法测定环境水样中的苯酚 | 第53-63页 |
4.1 实验设计 | 第54-55页 |
4.1.1 仪器与试剂 | 第54页 |
4.1.2 实验方法 | 第54-55页 |
4.2 实验与分析 | 第55-61页 |
4.2.1 pH值对荧光强度的影响 | 第56-57页 |
4.2.2 表面活性剂对荧光强度的影响 | 第57-58页 |
4.2.3 正辛醇对荧光强度的影响 | 第58页 |
4.2.4 无机盐对荧光强度的影响 | 第58-59页 |
4.2.5 干扰物质的影响 | 第59页 |
4.2.6 标准曲线、精密度和检出限 | 第59-60页 |
4.2.7 样品测定和加标回收率实验 | 第60页 |
4.2.8 本方法与已报道方法的比较 | 第60-61页 |
4.3 结论 | 第61-63页 |
第五章 总结和展望 | 第63-65页 |
5.1 总结 | 第63页 |
5.2 展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第77页 |