摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
论文特色及创新点 | 第10-14页 |
第1章绪论 | 第14-32页 |
1.1引言 | 第14-29页 |
1.1.1砷、锑和钒元素简介 | 第14-15页 |
1.1.2砷、锑和钒的来源及危害 | 第15-16页 |
1.1.3砷、锑和钒在水环境中的污染现状 | 第16-20页 |
1.1.4砷、锑和钒的监督管理标准 | 第20-22页 |
1.1.5常用的砷、锑和钒的检测方法及局限性 | 第22页 |
1.1.6梯度扩散薄膜技术简介及优势 | 第22-24页 |
1.1.7DGT技术的基本原理及现有研究进展 | 第24-27页 |
1.1.8DGT技术与无机阴离子As、Sb和V | 第27-28页 |
1.1.9DGT技术对水生生物中的砷生物有效性研究 | 第28-29页 |
1.2论文的研究目的、内容及预期结果 | 第29-32页 |
1.2.1研究目的 | 第29-30页 |
1.2.2技术路线 | 第30页 |
1.2.3预期结果 | 第30-32页 |
第2章纳米氧化镧的合成及其在DGT技术中的应用 | 第32-57页 |
2.1引言 | 第32页 |
2.2材料与方法 | 第32-42页 |
2.2.1标准溶液的配制 | 第32页 |
2.2.2实验药品、试剂、耗材和仪器 | 第32-35页 |
2.2.3仪器分析 | 第35页 |
2.2.4纳米氧化镧吸附材料的合成及性能测试 | 第35-36页 |
2.2.5扩散胶、吸附胶和NL-DGT的制作 | 第36-37页 |
2.2.6纳米氧化镧吸附胶的表征 | 第37-38页 |
2.2.7吸附胶对As、Sb和V的吸附动力学和洗脱效率 | 第38页 |
2.2.8As、Sb和V在扩散胶中扩散系数的测定 | 第38-40页 |
2.2.9NL-DGT空白和控制与方法检出限 | 第40页 |
2.2.10离子强度、pH、放置时间和扩散膜厚度对NL-DGT性能的影响 | 第40-41页 |
2.2.11NL-DGT吸附容量、吸附膜老化效应和离子间内部竞争效应 | 第41-42页 |
2.2.12数据统计分析 | 第42页 |
2.3结果与讨论 | 第42-56页 |
2.3.1NL-DGT技术空白及方法检出限 | 第42-43页 |
2.3.2纳米氧化镧吸附胶的表征 | 第43-45页 |
2.3.3纳米氧化镧吸附胶对As、Sb和V的吸附动力学及模型拟合 | 第45-46页 |
2.3.4As、Sb和V洗脱效率(fe)的测定 | 第46页 |
2.3.5As、Sb和V在扩散胶中的扩散系数 | 第46-48页 |
2.3.6pH和离子强度对NL-DGT性能的影响 | 第48-51页 |
2.3.7NL-DGT放置时间、吸附容量和扩散胶厚度的表征 | 第51-54页 |
2.3.8NL-DGT吸附膜老化效应和离子间内部竞争效应 | 第54-56页 |
2.4本章小结 | 第56-57页 |
第3章NL-DGT在水体中的应用 | 第57-65页 |
3.1引言 | 第57页 |
3.2材料与方法 | 第57-60页 |
3.2.1实验试剂与仪器 | 第57页 |
3.2.2野外水体位点选取 | 第57-58页 |
3.2.3NL-DGT在城市河流中的应用 | 第58-59页 |
3.2.4NL-DGT对长江南京段上下游水体中As、Sb和V离子的原位监测 | 第59页 |
3.2.5数据统计与分析 | 第59-60页 |
3.3结果和讨论 | 第60-64页 |
3.3.1选取河流的基本参数 | 第60页 |
3.3.2长江南京段上下游水体中As、Sb和V离子的分布 | 第60-62页 |
3.3.3九乡河上下游中As、Sb和V离子的分布 | 第62-64页 |
3.4本章总结及展望 | 第64-65页 |
第4章NL-DGT对水体中砷的生物富集预测 | 第65-72页 |
4.1引言 | 第65页 |
4.2材料与方法 | 第65-67页 |
4.2.1实验试剂与仪器 | 第65页 |
4.2.2砷在鱼器官内的富集动力学实验 | 第65-66页 |
4.2.3NL-DGT预测锦鲫中砷的生物累积 | 第66-67页 |
4.2.4数据统计与分析 | 第67页 |
4.3结果和讨论 | 第67-71页 |
4.3.1锦鲫鱼组织中的砷积累 | 第67-68页 |
4.3.2NL-DGT对水中锦鲫砷的生物积累预测 | 第68-71页 |
4.4本章总结及展望 | 第71-72页 |
第5章结论与展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-86页 |
攻读硕士期间主要科研成果 | 第86-87页 |
课题项目资助 | 第87-88页 |
致谢 | 第88页 |