《无机痕量分析的富集技术》求取 ⇩

第1章引言1

1.1 科学技术中的无机痕量分析1

1.2 富集技术在无机痕量分析中的作用2

第2章富集技术的概貌6

2.1 痕量回收6

2.2 富集倍数7

2.3 污染8

2.4 简单性与快速性9

2.5 样品大小10

第3章污染和损失的控制11

3.1空气污染11

3.1.1 洁净房间13

3.1.2 洁净通风柜或工作台15

3.1.3 降低空气污染的其它方法15

3.2由设备引起的污染和损失16

3.2.1 材料的选择16

3.2.2 表面处理19

3.2.3 容器的清洗19

3.3试剂的污染20

3.3.1 市售试剂的选择20

3.3.2 在分析实验室进行高纯试剂的制备21

3.4 污染与损失的其它因素24

第4章挥发26

4.1溶液的挥发27

4.1.1 溶液中痕量元素的挥发27

4.1.2 溶液中基体的挥发29

4.2固体和熔融体的挥发31

4 2.1 固体和熔融体的痕量元素挥发31

4.2.2 固体和熔融体的基体挥发33

第5章液-液萃取36

5.1一般方法37

5.1.1 分批萃取法37

5.1.2 连续萃取法39

5.1.3 逆流萃取和色层萃取法40

5.1.4 回洗法41

5.1.5 溶出法(stripping)42

5.2金属螯合物的萃取42

5.2.1 螯合萃取42

5.2.2 螯合萃取中的平衡42

5.2.3 掩蔽48

5.2.4 协同效应49

5.2.5 共萃取50

5.2.6 萃取速率50

5.2.7 痕量元素的螯合萃取51

5.2.8 基体元素的螯合萃取52

5.3离子对的萃取54

5.3.1 离子缔合体系54

5.3.2 痕量元素的离子缔合萃取56

5.3.3 基体元素的离子缔合萃取56

5.4特殊萃取59

5.4.1 三相萃取59

5.4.2 均相萃取59

5.4.3 用熔融的有机化合物萃取59

5.4.4 非水样品中痕量元素的萃取59

第6章选择溶解61

6.1 基体的选择溶解61

6.2 痕量元素的选择溶解63

第7章沉淀66

7.1基体元素的沉淀66

7.1.1 共沉淀现象68

7.1.2 基体沉淀法的应用71

7.2痕量元素的沉淀72

7.2.1 载体沉淀72

7.2.2 载体沉淀法的应用75

第8章电化学沉积与溶解79

8.1 在固体电极上的电沉积79

8.2在汞阴极上的电沉积83

8.2.1 痕量元素的沉积85

8.2.2 基体元素的沉积86

8.3 自发电化学沉积87

8.4 阳极溶解88

第9章吸附、离子交换和液相色谱89

9.1一般方法89

9.1.1 分批操作法89

9.1.2 通过可渗透吸附剂片过滤90

9.1.3 柱式法与色谱分离90

9.2离子交换树脂分离93

9.2.1 离子交换树脂93

9.2.2 离子交换反应与平衡96

9.2.3 痕量元素在离子交换树脂上的吸附97

9.2.4 用离子交换树脂吸附法除掉基体元素104

9.2.5 基体元素和痕量元素在离子交换树脂上吸附及色谱淋洗104

9.3 用纤维素交换剂分离105

9.4 用聚氨基甲酸酯泡沫分离106

9.5 用其它有机吸附剂分离107

9.6 用活性炭分离109

9.7 无机离子交换剂110

第10章浮选法112

10.1 一般方法112

10.2载体沉淀后进行浮选113

10.2.1 重要试验要点113

10.2.2 载体沉淀后进行浮选法的应用115

10.3离子浮选117

10.3.1 重要试验要点117

10.3.2 离子浮选法的应用118

第11章冷凝与区域熔融119

11.1 稀水溶液的冷凝浓缩120

11.2 区域熔融法富集固体中的杂质120

第12章水分析中的富集技术123

12.1根据颗粒大小和密度进行分离124

12.1.1 过滤与超滤124

12.1.2 渗析124

12.1.3 凝胶过滤124

12.1.4 离心法125

12.2根据化学活性分离125

12.2.1 挥发125

12.2.2 液-液萃取127

12.2.3 载体沉淀128

12.2.4 电沉积法128

12.2.5 吸附、离子交换和液相色谱128

第13章气体分析中的富集技术130

13.1 颗粒物质的分离130

13.2 气态痕量组份的分离131

参考文献133

附录149

A.1溶剂149

A.2 掩蔽剂150

A.3 离子交换数据154

缩写与符号索引164

名词索引168

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