摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第16-38页 |
1.1 多环芳烃概述 | 第16-19页 |
1.1.1 多环芳烃的理化性质 | 第16页 |
1.1.2 多环芳烃的来源 | 第16-17页 |
1.1.3 多环芳烃的环境行为 | 第17-18页 |
1.1.4 多环芳烃的毒性 | 第18-19页 |
1.2 大气颗粒物概述 | 第19-22页 |
1.2.1 大气颗粒物的化学组成 | 第19页 |
1.2.2 颗粒物的来源 | 第19-20页 |
1.2.3 大气颗粒物的负面效应 | 第20-21页 |
1.2.4 大气颗粒物上的有机污染物研究 | 第21-22页 |
1.3 多环芳烃气/固分配的研究方法 | 第22-27页 |
1.3.1 样品的采集 | 第22-23页 |
1.3.2 多环芳烃的提取方法 | 第23-25页 |
1.3.3 PAHs的分析方法 | 第25-27页 |
1.4 持久性有机物在空气/颗粒物间分配机制的研究 | 第27-30页 |
1.4.1 分配机制研究 | 第27-30页 |
1.5 持久性有机物在空气/颗粒物间分配的影响因素 | 第30-35页 |
1.5.1 温度的影响 | 第31页 |
1.5.2 湿度的影响 | 第31-32页 |
1.5.3 有机物特性的影响 | 第32-34页 |
1.5.4 颗粒物性质的影响 | 第34-35页 |
1.5.5 分子间作用力的影响 | 第35页 |
1.6 有机物在空气/颗粒物间分配的研究方法 | 第35页 |
1.7 研究内容及意义 | 第35-38页 |
第二章 多环芳烃在空气/有机颗粒物之间的分配模拟 | 第38-60页 |
2.1 仪器与试剂 | 第38-39页 |
2.2 实验步骤 | 第39-41页 |
2.2.1 配制标准溶液 | 第39页 |
2.2.2 烟雾箱容积的确定 | 第39页 |
2.2.3 初始多环芳烃溶液浓度的确定 | 第39-40页 |
2.2.4 实验温度和平衡时间的确定 | 第40页 |
2.2.5 有机物背景浓度的测定 | 第40页 |
2.2.6 分配平衡实验 | 第40-41页 |
2.3 样品前处理 | 第41-43页 |
2.3.1 索式提取 | 第41页 |
2.3.2 旋转蒸发 | 第41-42页 |
2.3.3 分离纯化 | 第42-43页 |
2.4 色谱检测与分析 | 第43-59页 |
2.4.1 绘制标准曲线 | 第43页 |
2.4.2 高效液相色谱条件优化 | 第43-59页 |
2.4.2.1 流动相配比的确定 | 第43-46页 |
2.4.2.2 流动相置换 | 第46-50页 |
2.4.2.3 五种多环芳烃的定性检测 | 第50-58页 |
2.4.2.4 高效液相色谱定性定量分析条件 | 第58-59页 |
2.4.3 多环芳烃气相浓度的气相色谱-质谱检测 | 第59页 |
2.5 本章小结 | 第59-60页 |
第三章 实验结果与讨论 | 第60-72页 |
3.1 建立分配模型 | 第60-61页 |
3.1.1 传统吸附理论 | 第60-61页 |
3.1.2 分配理论 | 第61页 |
3.2 分配模型的绘制 | 第61-72页 |
3.2.1 传统吸附模型的绘制 | 第61-64页 |
3.2.2 非线性吸附模型的绘制 | 第64-66页 |
3.2.3 物质特性对于分配常数的影响 | 第66-72页 |
第四章 结论与建议 | 第72-74页 |
4.1 结论 | 第72-73页 |
4.2 建议 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
作者和导师简介 | 第80-81页 |
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第81-82页 |