摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 高效液相色谱技术 | 第9页 |
1.2 金属有机骨架材料 | 第9-15页 |
1.2.1 金属有机骨架材料的发展 | 第10-11页 |
1.2.2 金属有机骨架材料的合成方法 | 第11-12页 |
1.2.3 金属有机骨架材料的特点 | 第12-13页 |
1.2.4 金属有机骨架的应用 | 第13-15页 |
1.2.5 金属有机骨架在固相萃取的应用 | 第15页 |
1.3 选题意义及主要研究内容 | 第15-17页 |
第二章 分散液液微萃取结合高效液相色谱/质谱检测农作物中的氯代苯氧酸类除草剂 | 第17-29页 |
2.1 引言 | 第17-18页 |
2.2 实验部分 | 第18-20页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第18页 |
2.2.2 标准溶液的配制 | 第18页 |
2.2.3 实验设计和统计学分析 | 第18-19页 |
2.2.4 样品处理 | 第19页 |
2.2.5 分散液液微萃取与衍生化过程 | 第19-20页 |
2.3 结果与讨论 | 第20-28页 |
2.3.1 衍生试剂及其衍生产物的稳定性 | 第20页 |
2.3.2 萃取剂和分散剂的选择 | 第20页 |
2.3.3 溶液pH的影响 | 第20-21页 |
2.3.4 使用响应面法优化其他萃取条件 | 第21-22页 |
2.3.5 衍生条件优化 | 第22-23页 |
2.3.6 质谱鉴定 | 第23-24页 |
2.3.7 方法验证及方法比较 | 第24-27页 |
2.3.8 实际样品分析 | 第27-28页 |
2.4 小结 | 第28-29页 |
第三章 基于UiO-67 的分散固相萃取法结合高效液相色谱检测果蔬中的植物生长调节剂 | 第29-40页 |
3.1 引言 | 第29-30页 |
3.2 实验部分 | 第30-32页 |
3.2.1 材料与试剂 | 第30页 |
3.2.2 仪器与液相色谱条件 | 第30-31页 |
3.2.3 样品处理 | 第31页 |
3.2.4 合成UiO-67 | 第31页 |
3.2.5 DSPE过程及衍生过程 | 第31页 |
3.2.6 方法验证 | 第31-32页 |
3.3 结果与讨论 | 第32-39页 |
3.3.1 衍生试剂CPMS与其衍生产物的稳定性 | 第32页 |
3.3.2 UiO-67 材料表征 | 第32页 |
3.3.3 DSPE条件的优化 | 第32-34页 |
3.3.4 质谱鉴定 | 第34-35页 |
3.3.5 方法验证及比较 | 第35-38页 |
3.3.6 方法应用 | 第38-39页 |
3.4 小结 | 第39-40页 |
第四章 基于JUC-48 的分散固相萃取法结合高效液相色谱检测环境水样中的多环芳烃 | 第40-49页 |
4.1 引言 | 第40-41页 |
4.2 实验部分 | 第41-42页 |
4.2.1 样品与试剂 | 第41页 |
4.2.2 仪器与液相色谱条件 | 第41页 |
4.2.3 合成JUC-48 | 第41-42页 |
4.2.4 DSPE过程 | 第42页 |
4.3 结果与讨论 | 第42-47页 |
4.3.1 合成材料的表征 | 第42-43页 |
4.3.2 色谱分离 | 第43页 |
4.3.3 DSPE条件的优化 | 第43-45页 |
4.3.4 方法验证与比较 | 第45-47页 |
4.4 实际样品的检测 | 第47-48页 |
4.5 小结 | 第48-49页 |
第五章 基于Fe_3O_4@JUC-48 的磁固相微萃取检测肉类食品中的磺胺类抗生素 | 第49-59页 |
5.1 引言 | 第49页 |
5.2 实验部分 | 第49-51页 |
5.2.1 试剂与材料 | 第49-50页 |
5.2.2 仪器与HPLC条件 | 第50页 |
5.2.3 Fe_3O_4@JUC-48 纳米复合材料的合成 | 第50-51页 |
5.2.4 样品处理 | 第51页 |
5.2.5 磁性固相微萃取过程 | 第51页 |
5.3 结果与讨论 | 第51-57页 |
5.3.1 合成材料的表征 | 第51-52页 |
5.3.2 色谱分离 | 第52-53页 |
5.3.3 磁性固相微萃取过程条件的优化 | 第53-55页 |
5.3.4 抗干扰能力的影响 | 第55页 |
5.3.5 方法评估与比较 | 第55-57页 |
5.4 实际样品分析 | 第57-58页 |
5.5 小结 | 第58-59页 |
结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-77页 |
在读期间发表的学术论文及研究成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |