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离子液体增效的新型固相微萃取涂层的制备、表征及应用

论文创新点第5-11页
中文摘要第11-13页
Abstract第13-15页
第一章 绪论第16-47页
    1.1 固相微萃取第16-21页
        1.1.1 固相微萃取概述第16-17页
        1.1.2 固相微萃取的类型第17-18页
            1.1.2.1 纤维固相微萃取第17-18页
            1.1.2.2 搅拌棒吸附萃取第18页
            1.1.2.3 膜固相微萃取第18页
            1.1.2.4 管内固相微萃取第18页
        1.1.3 固相微萃取的基本理论和定量依据第18-21页
            1.1.3.1 热力学理论第18-20页
            1.1.3.2 动力学理论第20-21页
    1.2 提高萃取效率的途径第21-25页
        1.2.1 增加涂层体积第21-22页
        1.2.2 冷却SPME装置第22-23页
        1.2.3 电化学增强SPME(EC-SPME)第23页
        1.2.4 磁性In-tube SPME第23-24页
        1.2.5 气体辅助HS-SPME第24-25页
    1.3 加快萃取速率的途径第25-26页
        1.3.1 平面固相微萃取涂层第25页
        1.3.2 搅拌第25页
        1.3.3 降低压力第25-26页
    1.4 固相微萃取涂层第26-33页
        1.4.1 导电聚合物涂层第26-27页
        1.4.2 石墨烯第27-28页
        1.4.3 碳纳米管第28-29页
        1.4.4 金属有机框架第29-30页
        1.4.5 离子液体在SPME中的应用第30-33页
            1.4.5.1 离子液体概述第30页
            1.4.5.2 物理涂布-离子液体固相微萃取第30-31页
            1.4.5.3 化学键合-离子液体固相微萃取第31页
            1.4.5.4 溶胶凝胶-离子液体固相微萃取第31-32页
            1.4.5.5 电沉积-离子液体固相微萃取第32-33页
    1.5 选题思路及研究内容第33-34页
    1.6 参考文献第34-47页
第二章 PEDOT-离子液体HeMIM] [NTf_2]固相微萃取涂层的电沉积制备及饮料中高沸点醇的检测第47-61页
    2.1 引言第47-48页
    2.2 实验部分第48-49页
        2.2.1 仪器与试剂第48页
        2.2.2 PEDOT-IL SPME涂层的制备第48-49页
        2.2.3 HS-SPME操作程序第49页
    2.3 结果与讨论第49-56页
        2.3.1 IL种类的优化第49-51页
        2.3.2 IL体积的优化第51页
        2.3.3 PEDOT-IL复合涂层的表征第51-53页
            2.3.3.1 热稳定性第51页
            2.3.3.2 涂层的使用寿命第51-52页
            2.3.3.3 涂层的萃取能力第52-53页
        2.3.4 HS-SPME萃取条件的优化第53-54页
        2.3.5 方法的评价第54-55页
        2.3.6 实际样品分析第55-56页
    2.4 结论第56页
    2.5 参考文献第56-61页
第三章 PEDOT-ILG复合涂层的研制及苯的衍生物的固相微萃取第61-75页
    3.1 引言第61页
    3.2 实验部分第61-63页
        3.2.1 仪器第61-62页
        3.2.2 试剂第62页
        3.2.3 ILG合成第62页
        3.2.4 PEDOT-ILG复合涂层的制备第62-63页
        3.2.5 HS-SPME程序和GC测定第63页
    3.3 结果与讨论第63-72页
        3.3.1 PEDOT-ILG涂层的表征第63-65页
            3.3.1.1 ILG的表征第63页
            3.3.1.2 PEDOT-ILG涂层的形貌与组成第63-65页
            3.3.1.3 PEDOT-ILG涂层的热稳定性第65页
        3.3.2 实验条件对萃取效率的影响第65-66页
        3.3.3 ILG浓度的优化第66页
        3.3.4 PEDOT-ILG涂层的选择性第66-69页
        3.3.5 不同涂层的萃取效率比较第69页
        3.3.6 方法的评价第69-70页
        3.3.7 实际应用第70-72页
    3.4 结论第72页
    3.5 参考文献第72-75页
第四章 PEDOT-聚离子液体功能化碳纳米管固相微萃取涂层的制备及氨基甲酸酯类杀虫剂的高效富集第75-91页
    4.1 引言第75-76页
    4.2 实验部分第76-78页
        4.2.1 仪器第76-77页
        4.2.2 试剂第77页
        4.2.3 复合涂层的制备第77-78页
        4.2.4 DI-SPME操作程序第78页
        4.2.5 实际样品分析第78页
    4.3 结果与讨论第78-86页
        4.3.1 复合涂层的表征第78-80页
            4.3.1.1 PIL/MWCNTs的表征第78-79页
            4.3.1.2 复合涂层的表征第79-80页
            4.3.1.3 复合涂层的耐用性和稳定性第80页
        4.3.2 IL单体种类的选择和PIL/MWCNTs浓度的优化第80-81页
        4.3.3 复合涂层的选择性第81-82页
        4.3.4 复合涂层的萃取表现第82-83页
        4.3.5 实验条件对萃取效率的影响第83-84页
        4.3.6 方法的评价第84-85页
        4.3.7 实际样品分析第85-86页
    4.4 结论第86-87页
    4.5 参考文献第87-91页
第五章 MOF/IL复合材料的制备及环境水样中苯胺类化合物的检测第91-105页
    5.1 引言第91-92页
    5.2 实验部分第92-94页
        5.2.1 试剂第92页
        5.2.2 仪器第92-93页
        5.2.3 Co-MOF合成第93页
        5.2.4 Co-MOF/IL合成第93页
        5.2.5 SPME涂层的构建第93页
        5.2.6 HS-SPME程序和GC测定第93-94页
    5.3 结果与讨论第94-101页
        5.3.1 Co-MOF/IL复合物的合成第94-96页
        5.3.2 Co-MOF/IL的吸附性质第96-98页
        5.3.3 不同涂层的萃取效率比较第98页
        5.3.4 Co-MOF/IL涂层的选择性第98-99页
        5.3.5 方法的评价第99-100页
        5.3.6 实际应用第100-101页
    5.4 结论第101-102页
    5.5 参考文献第102-105页
第六章 原位溶剂热生长MOF-5/ILG纳米复合材料用于高效富集氯霉素和甲砜霉素第105-118页
    6.1 引言第105-106页
    6.2 实验部分第106-107页
        6.2.1 试剂第106页
        6.2.2 仪器第106-107页
        6.2.3 合成ILG第107页
        6.2.4 原位溶剂热法制备MOF-5第107页
        6.2.5 原位溶剂热法制备MOF-5/ILG第107页
        6.2.6 MOF-5和MOF-5/ILG的表征第107页
    6.3 结果与讨论第107-114页
        6.3.1 构建MOF-5/ILG纳米复合物第107-108页
        6.3.2 材料表征第108-111页
        6.3.3 MOF-5/ILG的吸附性质第111页
        6.3.4 不同涂层的萃取效率比较第111-112页
        6.3.5 涂层的使用寿命第112-113页
        6.3.6 方法的评价第113页
        6.3.7 实际应用第113-114页
    6.4 结论第114-115页
    6.5 参考文献第115-118页
第七章 后合成策略构建聚乙二醇功能化的ZIF-8膜用于高效富集酚类内分泌干扰物第118-135页
    7.1 引言第118-119页
    7.2 实验部分第119-121页
        7.2.1 试剂第119页
        7.2.2 IL功能化铅笔芯表面第119-120页
        7.2.3 在IL修饰的铅笔芯表面合成ZIF-8膜第120页
        7.2.4 通过PSM策略合成ZIF-8/PEG-NH_2膜第120页
        7.2.5 通过一锅煮法合成ZIF-8/PEG-NH_2膜第120页
        7.2.6 吸附实验第120-121页
        7.2.7 材料的表征第121页
    7.3 结果与讨论第121-130页
        7.3.1 制备ZIF-8膜第121-122页
        7.3.2 制备ZIF-8/PEG-NH/-2膜第122-123页
        7.3.3 反应条件对ZIF-8/PEG-NH_2膜的影响第123-127页
        7.3.4 热稳定性测试第127-128页
        7.3.5 ZIF-8/PEG-NH_2膜对酚类内分泌干扰物的吸附性质第128页
        7.3.6 ZIF-8/PEG-NH_2膜对4-壬基酚的吸附等温线第128-130页
        7.3.7 ZIF-8/PEG-NH_2膜的稳定性和使用寿命第130页
    7.4 结论第130页
    7.5 参考文献第130-135页
攻博期间发表的科研成果目录第135-136页
致谢第136页

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