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当前位置:教育论文中心首页--博士论文--近场激光热透镜光谱分析法研究及其应用
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近场激光热透镜光谱分析法研究及其应用
 
     论文目录
 
第一部分 综述第1-32页
 第一章 激光热透镜光谱分析法进展第16-32页
  1 前言第16页
  2 激光热透镜光谱分析法的测量仪器装置的研究进展第16-19页
  3 激光热透镜光谱分析法理论模型的研究进展第19-21页
  4 激光热透镜光谱分析法在分析化学中应用的进展第21-27页
   4.1 无机元素的痕量分析第21-23页
   4.2 有机化合物分析第23-24页
   4.3 激光热透镜光谱分析法在流动样品分析中的应用第24-27页
    4.3.1 液相色谱第24-25页
    4.3.2 流动注射分析第25页
    4.3.3 凝胶电泳第25-26页
    4.3.4 高效毛细管电泳第26-27页
  5 展望第27-28页
  参考文献第28-32页
第二部分 选题依据第32-35页
 参考文献第34-35页
第三部分 理论与仪器装置第35-49页
 第二章 近场激光热透镜光谱分析法理论及仪器装置的研制第35-49页
  1 前言第35页
  2 理论第35-42页
  3 仪器装置第42页
  4 仪器参数的确定第42-44页
   4.1 透镜L_2位置的选择第42-43页
   4.2 检测器位置的确定第43-44页
  5 仪器性能的测试第44-47页
   5.1 样品池的位置特征第44-45页
   5.2 热透镜波形特征第45-46页
   5.3 近场法与远场法的比较第46-47页
  6 结论第47-48页
  参考文献第48-49页
第四部分 方法应用第49-104页
 第三章 近场激光热透镜光谱法测定催化反应动力学参数的研究第49-65页
  1 前言第49页
  2 实验部分第49-50页
   2.1 仪器与试剂第49-50页
   2.2 实验方法第50页
  3 结果与讨论第50-63页
   3.1 反应条件第50-51页
    3.1.1 吸收光谱第50页
    3.1.2 测量介质的选择第50-51页
    3.1.3 反应温度第51页
   3.2 动力学参数的测定第51-59页
    3.2.1 反应速率方程的确立第52页
    3.2.2 催化反应级数的测量第52-57页
    3.2.3 活化能的测定第57-59页
   3.3 反应机理探讨第59-60页
   3.4 铱的测定第60-63页
    3.4.1 测定条件第60页
    3.4.2 工作曲线第60-61页
    3.4.3 共存离子的影响第61-62页
    3.4.4 矿样中痕量铱的测定第62-63页
  4 结论第63-64页
  参考文献第64-65页
 第四章 表面活性剂增敏动力学近场激光热透镜光谱法测定超痕量银第65-76页
  1 前言第65页
  2 实验部分第65-66页
   2.1 仪器及主要试剂第65-66页
   2.2 实验方法第66页
  3 结果与讨论第66-74页
   3.1 吸收光谱第66页
   3.2 实验条件的选择第66-69页
    3.2.1 酸度的影响第66-67页
    3.2.2 溴甲酚绿用量第67页
    3.2.3 过硫酸钠用量第67页
    3.2.4 活化剂的选择第67-68页
    3.2.5 表面活性剂的选择第68页
    3.2.6 反应级数和速率方程第68页
    3.2.7 反应温度的影响第68-69页
    3.2.8 稳定性第69页
   3.3 催化反应机理第69页
   3.4 TrionX-100增敏机理的探讨第69-70页
   3.5 工作曲线第70-71页
   3.6 测量介质对灵敏度的影响第71-72页
   3.7 共存离子的影响第72页
   3.8 样品分析第72-74页
    3.8.1 粗铅中银的测定第73页
    3.8.2 相纸中银的测定第73-74页
  4 结论第74-75页
  参考文献第75-76页
 第五章 催化近场激光热透镜光谱法测定痕量碘第76-83页
  1 前言第76页
  2 实验部分第76-77页
   2.1 仪器与试剂第76-77页
   2.2 实验方法第77页
  3 结果与讨论第77-80页
   3.1 吸收光谱第77-78页
   3.2 实验条件的选择第78页
    3.2.1 孔雀绿用量第78页
    3.2.2 氯胺T用量第78页
    3.2.3 酸度影响第78页
    3.2.4 反应温度及反应时间第78页
   3.3 工作曲线第78页
   3.4 共存离子的影响第78-79页
   3.5 催化机理第79-80页
   3.6 分析应用第80页
    3.6.1 紫菜、海带中碘的测定第80页
    3.6.2 食盐中碘的测定第80页
  4 结论第80-82页
  参考文献第82-83页
 第六章 近场激光热透镜光谱法测定多巴胺第83-90页
  1 前言第83页
  2 实验部分第83-84页
   2.1 仪器和试剂第83-84页
   2.2 实验方法第84页
  3 结果与讨论第84-88页
   3.1 吸收光谱第84页
   3.2 实验条件的选择第84-85页
    3.2.1 四氯苯醌用量的影响第84页
    3.2.2 不同水醇比例的影响第84-85页
    3.2.3 反应温度和反应时间的影响第85页
    3.2.4 配合物稳定性第85页
   3.3 共存离子的干扰第85-86页
   3.4 工作曲线第86页
   3.5 荷移反应机理的探讨第86-87页
   3.6 样品分析第87-88页
    3.6.1 试样溶液的制备第87-88页
    3.6.2 测定第88页
  4 结论第88-89页
  参考文献第89-90页
 第七章 近场激光热透镜光谱法测定痕量磷的研究第90-97页
  1 引言第90页
  2 实验部分第90-91页
   2.1 仪器与试剂第90-91页
   2.2 实验方法第91页
  3 结果与讨论第91-95页
   3.1 吸收光谱第91页
   3.2 孔雀绿-钼酸铵用量的影响第91页
   3.3 酸度的影响第91-92页
   3.4 聚乙烯醇对体系的增稳作用第92-93页
   3.5 聚乙烯醇对热透镜信号的增强作用第93页
   3.6 缔合物的生成速度和稳定性第93页
   3.7 共存离子的影响第93页
   3.8 工作曲线第93-94页
   3.9 样品分析第94-95页
    3.9.1 水中无机磷的测定第94页
    3.9.2 土壤中水溶性磷的测定第94-95页
  4 结论第95-96页
  参考文献第96-97页
 第八章 近场激光热透镜光谱分析法测定铌第97-104页
  1 前言第97页
  2 实验部分第97-98页
   2.1 仪器和试剂第97-98页
   2.2 实验方法第98页
  3 结果与讨论第98-101页
   3.1 吸收光谱第98页
   3.2 实验条件的选择第98-101页
    3.2.1 盐酸浓度第98页
    3.2.2 5-Br-PADAP用量第98-99页
    3.2.3 酒石酸用量第99页
    3.2.4 测定介质第99页
    3.2.5 反应速度及配合物的稳定性第99-100页
    3.2.6 工作曲线第100页
    3.2.7 共存离子的影响第100-101页
  4 样品分析第101-102页
   4.1 钢样中铌的测定第101页
   4.2 铌矿样中铌的测定第101-102页
  5 结论第102-103页
  参考文献第103-104页
附录: 攻读博士期间发表论文目录第104-105页
致谢第105页

 
 
论文编号BS1601939,这篇论文共105
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