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持久性有機污染物的樣品前處理方法與技術

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出版社:科學出版社出版時間:2019-03-01
開本: 16開 頁數: 361
本類榜單:工業技術銷量榜
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持久性有機污染物的樣品前處理方法與技術 版權信息

持久性有機污染物的樣品前處理方法與技術 本書特色

  持久性有機污染物(POPs)環境樣品具有含量極低和基體異常復雜的特點,其樣品前處理效果在很大程度上決定分析方法的靈敏度、準確度和分析速度,對其分析的質量控制具有至關重要的意義。
  《持久性有機污染物的樣品前處理方法與技術》在簡單介紹索氏萃取、微波輔助萃取、液液萃取、超聲萃取及分散固相萃取等 POPs 的常規樣品萃取方法的基礎上,對國際上近年來在POPs 分析中發揮越來越重要作用的一些新技術,如固相萃取、固相/液相微萃取、加速溶劑萃取、超臨界流體萃取等給予重點介紹,并在*后對絕大多數 POPs 分析中必不可少的樣品凈化技術進行了討論。《持久性有機污染物的樣品前處理方法與技術》的內容和素材密切結合包括一些新型污染物在內的 POPs 研究的國際前沿,力求協調內容的普及性和學術性,并適當兼顧原理、技術、方法和應用示例。

持久性有機污染物的樣品前處理方法與技術 內容簡介

隨著國際斯德哥爾摩公約履約活動的不斷深入,我國正面臨著履行公約以及削減與控制持久性有機污染物的巨大挑戰。本書從地球化學的角度,介紹了典型持久性有機污染物(POPs)在自然環境中的環境地球化學性質,及其來源、遷移、界面交換、自然降解與轉化和全球與區域歸趨的過程和機制。本書對從事環境化學品控制、自然生態和人體健康保護具一定參考意義。

持久性有機污染物的樣品前處理方法與技術 目錄

目 錄叢書序前言第1章 POPs環境樣品常規萃取方法介紹 11.1 概述 11.2 索氏萃取法 21.3 微波輔助萃取法 41.4 液液萃取法 61.5 超聲萃取法 81.6 分散固相萃取法 9參考文獻 11第2章 超臨界流體萃取技術在POPs分析中的應用 142.1 概述 142.1.1 超臨界流體萃取技術的發展 142.1.2 超臨界流體 172.2 超臨界流體萃取過程 212.2.1 超臨界流體萃取系統 212.2.2 操作模式 222.3 超臨界流體萃取技術的影響因素 222.3.1 流體種類的影響 222.3.2 溫度和壓力的影響 232.3.3 萃取時間的影響 232.3.4 超臨界流體的流速和樣品粒徑的影響 242.3.5 溶解度的影響 242.3.6 基質的影響 252.3.7 萃取流體及分析物的極性影響 252.3.8 水的影響 252.4 超臨界流體萃取的理論模型 262.5 提高超臨界流體萃取效率的方法 282.5.1 添加改性劑 292.5.2 衍生反應 302.6 超臨界流體萃取的收集技術 312.6.1 溶劑收集 322.6.2 固相收集 332.6.3 液固聯用收集 342.7 超臨界流體萃取技術在農藥分析中的應用 342.8 超臨界流體萃取技術在酚類物質分析中的應用 382.9 超臨界流體萃取技術在多環芳烴分析中的應用 392.10 超臨界流體萃取技術在多氯聯苯分析中的應用 412.11 超臨界流體萃取技術在二曝英分析中的應用 422.12 超臨界流體萃取技術在多溴二苯醚分析中的應用 452.13 超臨界流體萃取在全氟化合物分析中的應用 472.14 超臨界流體萃取技術應用實例 492.14.1 土壤樣品中多環芳烴的萃取分離檢測 492.14.2 水果樣品中二苯胺的萃取分離檢測 532.14.3 土壤樣品中烷基酚的萃取分離檢測 552.14.4 沉積物中全氟羧酸的檢測 57參考文獻 60第3章 加速溶劑萃取技術在POPs分析中的應用 743.1 橛述 753.2 加速溶劑萃取的原理 783.3 加速溶劑萃取的影響因素 793.3.1 溫度 793.3.2 壓力 823.3.3 溶劑 833.3.4 改性劑及添加劑 853.3.5 樣品顆粒粒徑 893.3.6 靜態循環次數 893.3.7 萃取時間 903.3.8 固相吸附劑 903.4 加速溶劑萃取在多環芳烴分析中的應用 943.5 加速溶劑萃取在多氯聯苯檢測中的應用 963.6 加速溶劑萃取在二蟋英類污染物分析中的應用 1023.7 加速溶劑萃取在酚類污染物分析中的應用 1063.8 加速溶劑萃取在農藥分析中的應用 1083.9 加速溶劑萃取在多溴二苯醚分析中的應用 1113.10 加速溶劑萃取應用實例 1163.10.1 糧谷中475種農藥及相關化學品殘留量測定 1163.10.2 固體廢物中有機物的提取 1193.10.3 用加速溶劑萃取技術萃取環境樣品中的多環芳烴 1213.10.4 用加速溶劑萃取技術萃取環境樣品中的多氯聯苯 1233.10.5 用加速溶劑萃取技術萃取有機磷農藥 1253.10.6 用加速溶劑萃取技術選擇性萃取魚肉中的多氯聯苯 126參考文獻 129第4章 固相萃取技術在POPs分析中的應用 1434.1 固相萃取技術簡介 1444.1.1 固相萃取的原理 1444.1.2 固相萃取的特點 1444.1.3 固相萃取的裝置 1454.2 固相萃取的作用模式 1484.2.1 反相固相萃取 1494.2.2 正相固相萃取 1504.2.3 離子交換固相萃取 1514.2.4 次級相互作用和混合作用模式固相萃取 1524.2.5 分子印跡固相萃取 1544.2.6 限進介質固相萃取 1564.3 固相萃取的步驟 1574.3.1 固相萃取吸附劑的活化處理 1574.3.2 加樣或吸附 1594.3.3 洗去干擾雜質 1604.3.4 分析物的洗脫和收集 1614.4 固相萃取吸附劑及其在POPs分析中的應用 1614.4.1 固相萃取吸附劑的要求 1624.4.2 鍵合硅膠類吸附劑 1634.4.3 有機聚合物型吸附劑 1664.4.4 碳基吸附劑 1704.4.5 無機金屬氧化物固相萃取吸附劑 1744.4.6 納米金屬固相萃取吸附劑 1754.5 其他新型固相萃取技術在POPs分析中的應用 1764.5.1 磁性固相萃取及其在POPs分析中的應用 1764.5.2 固相萃取的自動化技術及其在POPs分析中的應用 1834.6 應用于POPs分析的固相萃取技術的展望 186參考文獻 187第5章 微萃取技術在POPs研究中的應用 2015.1 概述 2015.2 固相微萃取技術 2035.2.1 概況 2035.2.2 纖維SPME商品化裝置 2035.2.3 纖維SPME理論 2085.2.4 影響萃取效率的因素 2105.2.5 管內SPME - 2135.2.6 SPME技術在POPs研究中的應用 2145.2.7 SPME技術的優勢與不足 2215.3 攪拌棒吸附萃取技術 2225.3.1 概況 2225.3.2 SBSE理論 2235.3.3 SBSE的操作過程 2245.3.4 影響SBSE萃取的因素 2295.3.5 SBSE新型涂層及攪拌棒的設計 2335.3.6 SBSE技術在POPs分析中的應用 2365.3.7 展望 2365.4 微固相萃取技術 2385.4.1 概況 2385.4.2 微固相萃取理論 2395.4.3 微固相萃取的影響因素 2395.4.4 微固相萃取的研究現狀 2415.4.5 微固相萃取技術在POPs分析中的應用 2445.4.6 展望 2445.5 液相微萃取技術 2455.5.1 概況 2455.5.2 單滴微萃取及其在POPs研究中的應用 2455.5.3 中空纖維液相微萃取及其在POPs分析中的應用 2525.5.4 分散液液微萃取及其在POPs分析中的應用 2535.5.5 懸浮固化分散液相微萃取及其在POPs分析中的應用 2545.5.6 直接懸浮液滴微萃取及其在POPs分析中的應用 2555.5.7 展望 256參考文獻 256第6章 POPs環境樣品凈化技術 2756.1 概述 2756.2 層析柱色譜法 2766.2.1 吸附劑的種類 2766.2.2 吸附劑的活化與去活 2776.2.3 層析柱尺寸 2816.2.4 裝柱方法 2816.2.5 洗脫 2816.2.6 除硫 2826.2.7 與POPs凈化有關的美國EPA方法 2826.2.8 層析柱色譜法崔POPs環境樣品凈化中的應用 2836.3 固相萃取法 2846.3.1 固相萃取凈化的原理和特點 2846.3.2 固相萃取凈化的步驟 2856.3.3 固相萃取凈化的吸附劑 2856.3.4 固相萃取法在POPs環境樣品凈化中的應用 2866.4 凝膠滲透色譜法 2866.4.1 凝膠滲透色譜的原理 2866.4.2 凝膠的種類和應用 2876.4.3 凝膠滲透色譜柱和凝膠滲透色譜儀 2886.4.4 凝膠滲透色譜在POPs樣品凈化中的應用 2896.5 濃硫酸凈化法 2906.5.1 濃硫酸凈化的原理和特點 2906.5.2 濃硫酸凈化POPs環境樣品的應用 2906.6 自動化樣品凈化系統 291參考文獻 293附錄 297縮略語(英漢對照) 357索引 360
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