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离子色谱在锂离子电池电解液组分中的方法研究和检测

摘要第8-10页
ABSTRACT第10-11页
1 绪论第12-35页
    1.1 离子色谱的概述第12-13页
        1.1.1 离子色谱的发展第12页
        1.1.2 离子色谱的分类第12-13页
    1.2 离子色谱前处理方法概述第13-18页
        1.2.1 样品的提取第13-15页
        1.2.2 样品中复杂基体的消除第15-18页
        1.2.3 痕量物质的浓缩和富集第18页
    1.3 阀切换技术的应用第18-23页
        1.3.1 阀切换技术应用于强弱保留离子的同时快速测定第18-19页
        1.3.2 阀切换技术应用于复杂基质的在线去除第19-22页
        1.3.3 阀切换技术应用于痕量离子的富集第22-23页
    1.4 锂离子电池的概述第23-26页
        1.4.1 有机溶剂第24-25页
        1.4.2 锂盐第25-26页
    1.5 本论文的主要内容和立项依据第26-28页
    参考文献第28-35页
2 离子交换色谱法测定锂离子电池电解液中五种锂盐含量第35-49页
    2.1 引言第35-36页
    2.2 实验部分第36-37页
        2.2.1 仪器与试剂第36-37页
        2.2.2 标准溶液配制第37页
        2.2.3 样品制备第37页
        2.2.4 色谱条件第37页
    2.3 结果与讨论第37-44页
        2.3.1 色谱条件的选择第37-40页
        2.3.2 方法的线性范围、检出限和定量限第40-42页
        2.3.3 重现性第42页
        2.3.4 样品分析及其回收率第42-44页
    2.4 本章小结第44-46页
    参考文献第46-49页
3 单泵柱切换离子色谱法测定锂离子电池电解液中4种常见锂盐的含量第49-63页
    3.1 引言第49-50页
    3.2 实验部分第50-54页
        3.2.1 仪器与试剂第50页
        3.2.2 标准溶液的配制第50-51页
        3.2.3 样品制备第51页
        3.2.4 色谱条件第51页
        3.2.5 实验原理第51页
        3.2.6 实验步骤第51-54页
    3.3 结果与讨论第54-59页
        3.3.1 阀切时间的确定第54-55页
        3.3.2 色谱条件的选择第55页
        3.3.3 方法学验证第55-57页
        3.3.4 样品分析及加标回收率第57-59页
    3.4 本章小结第59-60页
    参考文献第60-63页
4 柱切换离子色谱法测定锂离子电池电解液中有机添加剂碳酸二甲酯中的氯离子和硝酸根离子第63-77页
    4.1 引言第63-64页
    4.2 实验部分第64-68页
        4.2.1 仪器与试剂第64页
        4.2.2 标准溶液的配制第64-65页
        4.2.3 样品制备第65页
        4.2.4 色谱条件第65页
        4.2.5 实验原理第65页
        4.2.6 实验过程第65-68页
    4.3 结果与讨论第68-74页
        4.3.1 前处理柱的效果验证第68-69页
        4.3.2 富集柱的选择第69页
        4.3.3 阀切换时间的选择以及色谱条件的优化第69-71页
        4.3.4 方法学验证第71-73页
        4.3.5 样品分析及回收率第73-74页
    4.4 本章小结第74-75页
    参考文献第75-77页
结论与展望第77-79页
攻读硕士学位期间主要的研究成果第79-80页
致谢第80页

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