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固相萃取分离富集超痕量重金属及形态分析的研究

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固相萃取分离富集超痕量重金属及形态分析的研究
论文目录
 
摘要第1-7页
Abstract第7-10页
目录第10-13页
第1章 绪论第13-51页
  1.1 重金属的毒性、检测及其分离富集第13-21页
    1.1.1 重金属的定义和毒性第13-14页
    1.1.2 重金属检测技术第14-17页
    1.1.3 重金属分离富集技术第17-21页
  1.2 固相萃取技术及在金属分离富集中的应用第21-25页
    1.2.1 固相萃取技术简介第21页
    1.2.2 固相萃取剂的分类第21-25页
  1.3 碳纳米管第25-30页
    1.3.1 碳纳米管的结构和分类第25-26页
    1.3.2 碳纳米管的性质和应用第26页
    1.3.3 碳纳米管的功能化第26-29页
    1.3.4 碳纳米管在分离富集中的应用第29-30页
  1.4 磷酸铁第30-34页
    1.4.1 磷酸铁的分类第31-32页
    1.4.2 磷酸铁的应用第32-34页
  1.5 本论文的选题思路和研究目标第34-36页
参考文献第36-51页
第2章 聚电解质修饰多壁碳纳米管对Cr(Ⅵ)的吸附第51-67页
  2.1 引言第51-52页
  2.2 实验部分第52-55页
    2.2.1 仪器条件第52-53页
    2.2.2 试剂第53页
    2.2.3 样品及其前处理第53页
    2.2.4 MWNTs的修饰和微柱的制备第53-54页
    2.2.5 Cr(Ⅵ)的在线富集过程第54-55页
  2.3 结果与讨论第55-63页
    2.3.1 PDDA-MWNTs复合材料的表征第55-56页
    2.3.2 影响Cr(Ⅵ)吸附的参数第56-57页
    2.3.3 洗脱剂的选择和Cr(Ⅵ)的回收第57-59页
    2.3.4 共存离子的影响第59-61页
    2.3.5 PDDA-MWNTs微填充柱的稳定性第61页
    2.3.6 方法的分析性能及与其它方法的比较第61-62页
    2.3.7 标准物质和实际水样中Cr(Ⅵ)的测定第62-63页
  2.4 结论第63-64页
参考文献第64-67页
第3章 磷酸铁对Cr(Ⅲ)的选择吸附及在铬形态分析中的应用第67-88页
  3.1 引言第67-68页
  3.2 实验部分第68-71页
    3.2.1 仪器条件第68-69页
    3.2.2 试剂第69页
    3.2.3 样品及其前处理第69-70页
    3.2.4 磷酸铁的制备第70页
    3.2.5 Cr(Ⅲ)在磷酸铁上的吸附动力学和吸附等温线第70-71页
    3.2.6 Cr(Ⅲ)在磷酸铁上的吸附/洗脱及铬形态分析第71页
  3.3 结果与讨论第71-82页
    3.3.1 吸附材料的表征第71-73页
    3.3.2 酸度对Cr(Ⅲ)和Cr(Ⅵ)吸附行为的影响第73-75页
    3.3.3 Cr(Ⅲ)的吸附机理第75-77页
    3.3.4 Cr(Ⅲ)的吸附动力学和吸附容量第77页
    3.3.5 Cr(Ⅲ)的回收第77-79页
    3.3.6 干扰实验第79-80页
    3.3.7 方法的分析性能及与其它方法的比较第80-81页
    3.3.8 标准物质和实际水样中的铬形态分析第81-82页
  3.4 结论第82-83页
参考文献第83-88页
第4章 磷酸铁修饰多壁碳纳米管对镉的选择性吸附第88-111页
  4.1 引言第88-89页
  4.2 实验部分第89-95页
    4.2.1 仪器条件第89-91页
    4.2.2 试剂第91-92页
    4.2.3 样品及其前处理第92-93页
    4.2.4 多壁碳纳米管的修饰和微柱的制备第93-94页
    4.2.5 镉在NT-FP上的吸附动力学和吸附等温线第94页
    4.2.6 镉的在线预富集第94-95页
    4.2.7 其它实验第95页
  4.3 结果与讨论第95-105页
    4.3.1 修饰后多壁碳纳米管的表征第95-96页
    4.3.2 镉吸附容量的提高第96-97页
    4.3.3 镉的在线吸附和回收第97-101页
    4.3.4 镉吸附选择性的提高第101页
    4.3.5 NT-FP微柱的稳定性第101-103页
    4.3.6 方法的分析性能及与其它方法的比较第103-104页
    4.3.7 标准物质和实际水样中镉元素的测定第104-105页
  4.4 结论第105-106页
参考文献第106-111页
致谢第111-113页
攻读博士学位期间发表论文目录第113页

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