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双酚A磁性分子印迹聚合物纳米球的合成及分离分析性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 综述第13-33页
    1.1 双酚A的概述第13-19页
        1.1.1 双酚A性质第13页
        1.1.2 双酚A的生产及用途第13页
        1.1.3 双酚A的毒性和危害第13-14页
        1.1.4 实际样品中BPA的分离富集方法研究及进展第14-19页
            1.1.4.1 液液萃取第14-15页
            1.1.4.2 分散液液微萃取第15页
            1.1.4.3 固相萃取第15-16页
            1.1.4.4 固相微萃取第16页
            1.1.4.5 加速溶剂萃取第16页
            1.1.4.6 微波辅助萃取第16-17页
            1.1.4.7 搅拌棒吸附萃取第17页
            1.1.4.8 基质固相分散萃取第17页
            1.1.4.9 磁性固相萃取第17-18页
            1.1.4.10 分子印迹聚合物萃取第18页
            1.1.4.11 其他萃取方法第18-19页
    1.2 BPA分子印迹聚合物的发展与应用第19-24页
        1.2.1 分子印迹技术第19-20页
            1.2.1.1 共价印迹法第19-20页
            1.2.1.2 非共价印迹法第20页
            1.2.1.3 半共价法第20页
        1.2.2 分子印迹聚合物的合成方法第20-23页
            1.2.2.1 本体聚合第20-21页
            1.2.2.2 悬浮聚合第21页
            1.2.2.3 原位聚合第21页
            1.2.2.4 沉淀聚合第21-22页
            1.2.2.5 表面印迹聚合第22页
            1.2.2.6 磁性表面印迹聚合第22页
            1.2.2.7 控制/活性自由基聚合第22-23页
            1.2.2.8 中空分子印迹第23页
        1.2.3 分子印迹固相萃取的应用第23-24页
    1.3 论文研究思路和主要意义第24-26页
    参考文献第26-33页
第二章 均一单分散超顺磁性分子印迹聚合物料的合成、表征及对环境水样品中双酚A的分离性能研究第33-55页
    2.1 引言第33-34页
    2.2 实验部分第34-38页
        2.2.1 试剂与仪器第34-35页
        2.2.2 磁性分子印迹聚合物的合成第35页
            2.2.2.1 磁性Fe_3O_4纳米颗粒的合成第35页
            2.2.2.2 磁性分子印迹聚合物的合成第35页
        2.2.3 Fe_3O_4@MIP及Fe_3O_4@NIP的表征第35-36页
            2.2.3.1 扫描电镜(SEM)第35页
            2.2.3.2 透射电镜(TEM)第35-36页
            2.2.3.3 傅立叶变换红外光谱分析(FT-IR)第36页
            2.2.3.4 磁性测定第36页
            2.2.3.5 X射线粉末衍射(XRD)第36页
            2.2.3.6 色谱条件第36页
            2.2.3.7 样品前处理第36页
        2.2.4 Fe_3O_4@MIP及Fe_3O_4@NIP吸附性能评价第36-38页
            2.2.4.1 动力学吸附实验第36-37页
            2.2.4.2 热力学吸附实验第37页
            2.2.4.3 选择性吸附实验第37页
            2.2.4.4 重复利用实验第37页
            2.2.4.5 Fe_3O_4@MIP在环境水样品中的应用第37-38页
    2.3 结果与讨论第38-50页
        2.3.1 Fe_3O_4@MIP的合成与表征第38-42页
            2.3.1.1 Fe_3O_4@MIP的合成机理第38-39页
            2.3.1.2 红外光谱表征结果第39-40页
            2.3.1.3 扫描和透射电镜表征结果第40页
            2.3.1.4 磁性分析第40页
            2.3.1.5 X射线衍射分析第40-42页
        2.3.2 Fe_3O_4@MIP制备条件的优化第42-44页
            2.3.2.1 溶剂的优化第42页
            2.3.2.2 功能单体与交联剂比例的优化第42-43页
            2.3.2.3 催化剂氨水用量的优化第43-44页
            2.3.2.4 聚合反应时间的优化第44页
        2.3.3 Fe_3O_4@MIP和Fe_3O_4@NIP的吸附性能评价第44-50页
            2.3.3.1 Fe_3O_4@MIP材料的吸附热力学第44-46页
            2.3.3.2 MMIPs的吸附动力学第46-47页
            2.3.3.3 MMIPs的选择性吸附第47-48页
            2.3.3.4 重复性试验结果第48-49页
            2.3.3.5 MMIPs在实际水样检测中的应用第49页
            2.3.3.6 MMIPs材料吸附性能比较第49-50页
    2.4 本章小结第50-51页
    参考文献第51-55页
第三章 虚拟模板磁性表面分子印迹聚合物的合成、表征和吸附性能评价第55-68页
    3.1 引言第55-56页
    3.2 实验部分第56-58页
        3.2.1 试剂与仪器第56页
        3.2.2 磁性虚拟模板分子印迹聚合物的合成第56-57页
            3.2.2.1 一步法合成磁性Fe_3O_4纳米球第56-57页
            3.2.2.2 虚拟模板磁性表面分子印迹聚合物的合成第57页
        3.2.3 DMMIPs材料的表征第57-58页
            3.2.3.1 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)第57页
            3.2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)第57页
            3.2.3.3 透射电子显微镜(TEM)第57-58页
            3.2.3.4 磁性测定第58页
            3.2.3.5 X射线粉末衍射(XRD)第58页
        3.2.4 DMMIPs材料吸附性能的初步评价第58页
            3.2.4.1 动力学吸附实验第58页
            3.2.4.2 热力学吸附实验第58页
    3.3 结果与讨论第58-64页
        3.3.1 DMMIPs材料的表征第58-61页
            3.3.1.1 DMMIPs材料的合成机理第58-59页
            3.3.1.2 红外光谱分析第59-60页
            3.3.1.3 扫描电镜及透射电镜分析第60页
            3.3.1.4 磁性分析第60-61页
            3.3.1.5 XRD图谱第61页
        3.3.2 DMMIPs和DMNIPs吸附性能的评价第61-64页
            3.3.2.1 DMMIPs和DMNIPs的吸附热力学第62-64页
            3.3.2.2 DMMIPs的吸附动力学第64页
    3.4 本章小结第64-65页
    参考文献第65-68页
第四章 磁性表面虚拟模板分子印迹聚合物-固相萃取分离塑料瓶装饮品中的BPA第68-79页
    4.1 引言第68-69页
    4.2 实验部分第69-71页
        4.2.1 试剂与仪器第69页
        4.2.2 BPA标准溶液配制第69页
        4.2.3 环境样品的采集及处理第69页
        4.2.4 磁性虚拟模板固相萃取的性能评价第69-71页
            4.2.4.1 固相萃取过程第69页
            4.2.4.2 磁性固相萃取吸附剂用量及洗脱条件优化第69-70页
            4.2.4.3 选择性实验第70页
            4.2.4.4 磁性固相萃取的富集倍数及重复利用性能第70页
            4.2.4.5 方法可行性及实际样品中的应用第70-71页
    4.3 结果与讨论第71-76页
        4.3.1 磁性固相萃取吸附剂用量及洗脱条件优化第71-72页
        4.3.2 磁性虚拟模板固相萃取的选择性第72-73页
        4.3.3 富集倍数与重复利用性能第73-74页
        4.3.4 方法可行性及实际水样检测第74-76页
    4.4 本章小结第76-77页
    参考文献第77-79页
攻读学位期间发表的学术论文与取得的研究成果第79-80页
致谢第80页

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