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用于多氯联苯分析的固相微萃取纤维制备研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第一章 前言第11-30页
    1.1 样品前处理技术概述第11-12页
    1.2 固相微萃取原理第12-17页
        1.2.1 固相微萃取的萃取方式第15-16页
        1.2.2 固相微萃取的影响因素第16-17页
    1.3 固相微萃取涂层的制备第17-22页
        1.3.1 基底支撑材料的选择和处理第17-18页
        1.3.2 涂覆技术的选择第18-20页
        1.3.3 材料的选择及制备第20-22页
    1.4 固相微萃取的应用第22-24页
        1.4.1 环境分析第22页
        1.4.2 食品分析第22-23页
        1.4.3 药物分析第23-24页
    1.5 模拟分析物——多氯联苯第24-25页
    1.6 待解决问题及发展方向第25页
    1.7 本文设计思路和研究内容第25-26页
    参考文献第26-30页
第二章 生物炭SPME-GC-ECD分析方法检测水中的多氯联苯第30-43页
    2.1 引言第30-31页
    2.2 实验部分第31-33页
        2.2.1 材料与试剂第31-32页
        2.2.2 仪器和参数第32页
        2.2.3 生物炭的制备第32页
        2.2.4 SPME纤维的制备第32-33页
        2.2.5 水样的制备第33页
        2.2.6 萃取过程第33页
    2.3 结果与讨论第33-39页
        2.3.1 涂层纤维的表征第33-34页
        2.3.2 萃取方式的选择第34-35页
        2.3.3 萃取条件的优化第35-36页
        2.3.4 BC-400和商业涂层萃取能力的比较第36页
        2.3.5 BC-400萃取性能的分析第36-38页
        2.3.6 应用到环境水样的萃取第38-39页
    2.4 结论第39-40页
    参考文献第40-43页
第三章 聚苯胺SPME-GC-ECD分析方法检测水中的多氯联苯第43-56页
    3.1 引言第43-46页
    3.2 实验部分第46-47页
        3.2.1 仪器与试剂第46页
        3.2.2 PANI纤维制备过程第46-47页
        3.2.3 水样的制备第47页
        3.2.4 顶空萃取过程第47页
    3.3 结果与讨论第47-53页
        3.3.1 聚苯胺涂层的表征第47-48页
        3.3.2 聚苯胺涂层的萃取性能第48-49页
        3.3.3 萃取条件的优化第49-51页
        3.3.4 分析方法的质量控制第51-53页
    3.4 结论第53-54页
    参考文献第54-56页
第四章 聚离子液体SPME-GC-ECD的分析方法检测水中多氯联苯第56-74页
    4.1 引言第56-58页
    4.2 实验部分第58-60页
        4.2.1 仪器与试剂第58页
        4.2.2 Poly-IL纤维的制备过程第58-59页
        4.2.3 水样的制备第59页
        4.2.4 顶空萃取过程第59-60页
    4.3 结果与讨论第60-70页
        4.3.1 Poly-IL涂层的表征第60-61页
        4.3.2 Poly-IL涂层的萃取性能第61-62页
        4.3.3 萃取条件的优化第62-66页
        4.3.4 分析方法的质量控制第66-70页
    4.4 结论第70页
    参考文献第70-74页
第五章 结论第74-75页
致谢第75-76页
附录第76-78页
在读期间发表的科研论文情况第78页

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