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新型电动色谱假固定相聚合物自组装聚集体的研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 绪论第11-30页
    1.1 毛细管电动色谱简介第11-15页
        1.1.1 胶束毛细管电动色谱第11-12页
        1.1.2 微乳毛细管电动色谱第12-14页
        1.1.3 囊泡毛细管电动色谱第14-15页
    1.2 聚合物假固定相简介第15-22页
        1.2.1 胶束聚合物第16-18页
        1.2.2 线性聚合物第18-21页
        1.2.3 树枝状大分子第21-22页
        1.2.4 分子印迹聚合物纳米粒子第22页
    1.3 聚合物假固定相在毛细管电动色谱中的应用第22-24页
        1.3.1 强疏水性物质的分离第22-23页
        1.3.2 手性药物分离第23页
        1.3.3 毛细管电泳-质谱联用技术第23-24页
    1.4 双亲性聚合物自组装简介第24-27页
        1.4.1 双亲性聚合物自组装方法第24-25页
        1.4.2 双亲性嵌段共聚物自组装研究进展第25-26页
        1.4.3 双亲性无规共聚物自组装研究进展第26-27页
    1.5 立题依据及主要研究内容第27-29页
        1.5.1 立题依据第27-29页
        1.5.2 主要研究内容第29页
    1.6 本论文的主要创新点第29-30页
第二章 P(MMA-co-MAA)自组装聚集体与常规假固定相的物理化学性质研究第30-37页
    2.1 引言第30页
    2.2 实验部分第30-32页
        2.2.1 试剂与仪器第30-31页
        2.2.2 双亲性聚合物的合成、表征与聚集体的制备第31页
        2.2.3 常规假固定相的配制方法第31-32页
        2.2.4 物理化学性质表征第32页
        2.2.5 EKC运行条件和标准溶液的配制第32页
    2.3 结果与讨论第32-36页
        2.3.1 假固定相的物理化学性质比较第32-35页
        2.3.2 各种假固定相对三种糖皮质激素的分离能力的比较第35-36页
    2.4 本章小结第36-37页
第三章 单体摩尔比对P(MMA-co-MAA)自组装聚集体物理化学性质和电动色谱性能的影响第37-46页
    3.1 引言第37页
    3.2 实验部分第37-39页
        3.2.1 试剂与仪器第37-38页
        3.2.2 双亲性聚合物的合成,表征与聚集体的制备第38页
        3.2.3 离子液体修饰SDS微乳的配制方法第38页
        3.2.4 假固定相的物理化学性质表征第38-39页
        3.2.5 EKC运行条件和标准溶液的配制第39页
    3.3 结果与讨论第39-45页
        3.3.1 单体摩尔比对聚合物自组装聚集体物理化学性质的影响第39-41页
        3.3.2 单体摩尔比对聚合物自组装聚集体电动色谱性能的影响第41-44页
        3.3.3 假固定相对八种糖皮质激素的分离能力的比较第44-45页
    3.4 本章小结第45-46页
第四章 线性溶剂化能关系模型分析聚合物自组装聚集体的选择性第46-53页
    4.1 引言第46-47页
    4.2 实验部分第47-48页
        4.2.1 试剂与仪器第47页
        4.2.2 聚合物的合成与聚合物自组装聚集体的制备第47页
        4.2.3 EKC运行条件和标准溶液的配制第47-48页
    4.3 结果与讨论第48-52页
        4.3.1 LSER分析物质的选择第48页
        4.3.2 LSER分析结果第48-52页
    4.4 本章小结第52-53页
第五章 P(SMA-co-MAA)自组装聚集体的物理化学性质和电动色谱性能研究第53-61页
    5.1 引言第53页
    5.2 实验部分第53-55页
        5.2.1 试剂与仪器第53-54页
        5.2.2 聚合物的合成、表征与聚集体的制备第54页
        5.2.3 聚合物自组装聚集体的物理化学性质表征第54-55页
        5.2.4 EKC运行条件和标准溶液的配制第55页
    5.3 结果与讨论第55-59页
        5.3.1 聚合物表征第55-57页
        5.3.2 单体摩尔比对聚合物自组装聚集体物理化学性质的影响第57-58页
        5.3.3 单体摩尔比对聚合物自组装聚集体EKC性能的影响第58-59页
    5.4 本章小结第59-61页
第六章 P(SMA-co-MAA)自组装聚集体同时快速分析水溶性和脂溶性维生素第61-71页
    6.1 引言第61-62页
    6.2 实验部分第62-63页
        6.2.1 试剂与仪器第62页
        6.2.2 聚合物自组装聚集体的制备第62-63页
        6.2.3 聚集体的物理化学性质表征第63页
        6.2.4 标准品溶液的配制与样品的处理第63页
        6.2.5 EKC运行条件第63页
    6.3 结果与讨论第63-70页
        6.3.1 有机溶剂对聚合物自组装聚集体物理化学性质的影响第63-65页
        6.3.2 维生素分析的条件优化第65-67页
        6.3.3 重现性,线性范围和检测限第67-68页
        6.3.4 样品分析第68-70页
    6.4 本章小结第70-71页
第七章 P(SMA-co-MAA)自组装聚集体分析食品包装材料中的增塑剂第71-80页
    7.1 引言第71-72页
    7.2 实验部分第72-73页
        7.2.1 试剂与仪器第72页
        7.2.2 聚合物自组装聚集体的制备第72页
        7.2.3 样品的处理第72-73页
        7.2.4 EKC运行条件和标准溶液的配制第73页
    7.3 结果与讨论第73-79页
        7.3.1 有机溶剂对聚合物自组装聚集体假固定相分离PAEs的影响第73-75页
        7.3.2 pH和运行缓冲液浓度对PAEs分离结果的影响第75-76页
        7.3.3 运行温度对PAEs分离结果的影响第76页
        7.3.4 重现性、线性范围和检测限第76页
        7.3.5 样品分析第76-79页
    7.4 本章小结第79-80页
主要结论与展望第80-82页
    主要结论第80-81页
    展望第81-82页
致谢第82-83页
参考文献第83-95页
附录: 作者在攻读博士学位期间发表的论文第95页

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