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基于液芯光纤的光谱仪研制及管内固相微萃取液相色谱联用的应用研究

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基于液芯光纤的光谱仪研制及管内固相微萃取液相色谱联用的应用研究
论文目录
 
摘要第1-6 页
Abstract第6-17 页
第一章 文献综述Ⅰ第17-29 页
  · 光纤传输的基本理论第17-19 页
    · 光纤的结构第17-18 页
    · 光纤的分类第18 页
    · 均匀折射率光纤的光线理论第18-19 页
  · 液芯光纤在光学分析上的研究第19-23 页
  · Teflon AF光纤系统的研究应用第23-25 页
    · 长光路吸收光谱第23 页
    · 荧光光谱第23 页
    · 化学发光第23-24 页
    · 拉曼光谱第24 页
    · 在其他方面的应用第24-25 页
  · 催化荧光分析法第25-26 页
  · 本工作立题背景和设想第26 页
  参考文献第26-29 页
第二章 液芯光纤分光光度法检测自来水中的铁第29-35 页
  · 引言第29-30 页
  · 实验部分第30-31 页
    · 试剂和材料装置第30-31 页
    · 标准溶液的绘制第31 页
    · 水样中总铁的浓度检测及加标回收实验第31 页
  · 结果与讨论第31-34 页
    · 液芯光纤(LCW)的光入射角度计算第31 页
    · LCW的长度和内径第31-32 页
    · 泵流速选择第32 页
    · 线性范围及检测限第32-33 页
    · 水样中铁浓度的测定与加标回收实验第33-34 页
  · 结论第34 页
  参考文献第34-35 页
第三章 基于液芯光纤的激光诱导荧光检测装置的研制及应用第35-48 页
  · 引言第35-36 页
  · 实验部分第36-38 页
    · 仪器装置第36-37 页
    · 试剂和样品第37 页
    · 实验步骤第37-38 页
  · 结果与讨论第38-46 页
    · 装置检测条件的优化第38-42 页
    · 检测体系反应条件的选择第42-44 页
    · 线性范围和检测限第44-46 页
  · 结论第46-47 页
  参考文献第47-48 页
第四章 文献综述Ⅱ第48-65 页
  · 引言第48-49 页
  · SPME法的基本原理第49-51 页
  · SPME法萃取条件的影响因素第51-53 页
  · 固相微萃取涂层的制备方法第53-54 页
    · 热固化法第53 页
    · 光固化法第53 页
    · 粘胶粘附法第53-54 页
    · 溶胶-凝胶化学键合法第54 页
  · 固相微萃取-高效液相色谱联用技术第54-61 页
    · 固相微萃取-液相色谱联用技术研究进展第54-55 页
    · 手动式SPME-HPLC联用操作方式第55-56 页
    · 自动进样式SPME-HPLC联用操作方式-管内固相微萃取(in-tube SPME)第56-61 页
  · 管内固相微萃取-液相色谱联用中的萃取涂层材料第61 页
  · in-tube SPME HPLC联用技术的应用第61-62 页
  · 本工作的设想第62 页
  参考文献第62-65 页
第五章 溶胶-凝胶PDMS毛细管萃取柱的制备第65-75 页
  · 引言第65-66 页
  · 实验部分第66-67 页
    · 仪器和试剂第66-67 页
    · 毛细管的涂制第67 页
  · 结果与讨论第67-73 页
    · 溶胶-凝胶液的制备条件第67-70 页
    · 涂层在毛细管内的表观结构第70-72 页
    · 溶胶-凝胶涂层的性质第72 页
    · 本方法相比传统细管柱的制备方法优势第72-73 页
  · 结论第73-74 页
  参考文献第74-75 页
第六章 管内固相微萃取液相色谱联用装置的组建和对水中有机磷农药的分析第75-87 页
  · 引言第75-76 页
  · 实验部分第76-79 页
    · 试剂和仪器第76 页
    · 色谱条件第76 页
    · 自动进样器的改装和操作第76-79 页
  · 结果与讨论第79-85 页
    · 流动相和检测波长的选择第79 页
    · 直接进样对三种有机磷农药的检测第79-80 页
    · 萃取平衡条件的选择第80-81 页
    · 解吸溶剂的选择第81 页
    · 萃取柱内残留流动相对萃取的干扰第81-83 页
    · 装置萃取能力的评估第83-85 页
    · 标准曲线和检测限第85 页
  · 结论第85-86 页
  参考文献第86-87 页
在学期间发表的论文第87-88 页
致谢第88页

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