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毛細管電泳—電感耦合等離子體質譜在形態分析上的應用

論文目錄
摘要第1-4頁
ABSTRACT第4-8頁
第1章 緒論第8-19頁
  1.1 元素形態分析的意義第8-11頁
    1.1.1 形態分析及其意義第8-9頁
    1.1.2 硒元素的形態第9-10頁
    1.1.3 砷元素的形態第10-11頁
  1.2 形態分析檢測技術及進展第11-15頁
    1.2.1 樣品前處理方法第12-13頁
    1.2.2 形態分析檢測技術第13-14頁
    1.2.3 CE-ICP-MS聯用技術在形態分析中的應用第14-15頁
  1.3 CE-ICP-MS接口技術發展概況第15-17頁
  1.4 本論文研究目的及內容第17-19頁
    1.4.1 研究背景及目的第17-18頁
    1.4.2 研究內容第18-19頁
第2章 CE和 ICP-MS的研究第19-28頁
  2.1 毛細管電泳第19-23頁
    2.1.1 電泳和毛細管電泳第19頁
    2.1.2 雙電層和Zeta電位第19-20頁
    2.1.3 電滲現象第20-21頁
    2.1.4 毛細管電泳分離原理第21-22頁
    2.1.5 毛細管電泳的分類和應用第22-23頁
  2.2 ICP-MS主要結構第23-27頁
    2.2.1 ICP離子源第24-25頁
    2.2.2 接口錐第25頁
    2.2.3 四級桿質量分析器第25-26頁
    2.2.4 碰撞反應池第26頁
    2.2.5 真空系統第26-27頁
  2.3 本章小結第27-28頁
第3章 自動進樣系統及其電路設計第28-48頁
  3.1 進樣系統總體結構第28-30頁
  3.2 進樣原理第30-31頁
  3.3 控制電路設計第31-42頁
    3.3.1 控制電路總體結構第31-32頁
    3.3.2 微控制器MCU選型第32-33頁
    3.3.3 RS485 通訊電路的設計第33-34頁
    3.3.4 步進電機控制電路的設計第34-36頁
    3.3.5 電磁閥控制電路設計第36-37頁
    3.3.6 電源電路的設計第37-42頁
  3.4 CE和 ICP-MS的連接第42-45頁
    3.4.1 接口連接中的主要問題第42頁
    3.4.2 流速匹配第42-43頁
    3.4.3 導電連接第43-44頁
    3.4.4 霧化器第44-45頁
    3.4.5 高壓電源第45頁
    3.4.6 氣體流量監測第45頁
  3.5 進樣系統的操作指令第45-46頁
  3.6 進樣系統性能測試第46-47頁
    3.6.1 采樣頻率及秒均進樣量測試第46-47頁
    3.6.2 進樣量的穩定性第47頁
  3.7 本章小結第47-48頁
第4章 CE-ICP-MS用于硒形態分析第48-56頁
  4.1 引言第48頁
  4.2 實驗部分第48-49頁
    4.2.1 儀器與試劑第48-49頁
    4.2.2 實驗方法第49頁
    4.2.3 樣品處理第49頁
  4.3 結果與討論第49-55頁
    4.3.1 氨氣流速優化第50頁
    4.3.2 緩沖體系的選擇第50-51頁
    4.3.3 緩沖溶pH值優化第51頁
    4.3.4 分離電壓對分離的影響第51-52頁
    4.3.5 最佳條件及分離譜圖第52-53頁
4.3.6線性度實驗第53-54頁
    4.3.7 相對標準方差及檢測限第54頁
    4.3.8 樣品分析及加標回收率第54-55頁
  4.4 本章小結第55-56頁
第5章 CE-ICP-MS用于砷形態分析第56-63頁
  5.1 引言第56頁
  5.2 實驗部分第56-57頁
    5.2.1 儀器及試劑第56頁
    5.2.2 樣品處理第56-57頁
    5.2.3 實驗方法第57頁
  5.3 結果與討論第57-62頁
    5.3.1 分離電壓對分離的影響第57-58頁
    5.3.2 緩沖溶液濃度比對分離的影響第58-59頁
    5.3.3 緩沖液pH對分離的影響第59-61頁
5.3.4線性度實驗第61頁
    5.3.5 相對標準方差及檢測限第61頁
    5.3.6 樣品分析及加標回收率第61-62頁
  5.4 本章小結第62-63頁
第6章 總結與展望第63-64頁
  6.1 工作總結第63頁
  6.2 工作展望第63-64頁
參考文獻第64-71頁
發表論文和參加科研情況說明第71-72頁
致謝第72頁

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