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硅胶表面R-1,1-联-2-萘酚分子印迹聚合物手性固定相的制备及性能研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第10-30页
    1.1 研究意义第10-11页
    1.2 分子印迹技术概况第11-16页
        1.2.1 分子印迹技术发展简史第11-12页
        1.2.2 分子印迹技术基本原理第12-13页
        1.2.3 分子印迹聚合物与模板分子的结合作用第13-14页
        1.2.4 分子印迹聚合物的制备方法第14-16页
    1.3 表面分子印迹技术第16-17页
    1.4 表面分子印迹聚合物的制备方法第17-25页
        1.4.1 牺牲载体法第17-19页
        1.4.2 聚合加膜法第19-20页
        1.4.3 化学接枝法第20-25页
    1.5 表面分子印迹聚合物的应用第25-27页
        1.5.1 色谱填料第25-26页
        1.5.2 固相萃取第26页
        1.5.3 其它方面第26-27页
    1.6 研究内容第27-30页
第2章 实验部分第30-38页
    2.1 实验用品第30-31页
        2.1.1 试剂与仪器第30-31页
        2.1.2 试剂的精制第31页
    2.2 R-BINOL分子印迹聚合物的制备第31-33页
        2.2.1 预聚合反应第32页
        2.2.2 涂敷过程第32页
        2.2.3 聚合反应第32-33页
        2.2.4 洗脱第33页
    2.3 R-BINOL分子印迹聚合物的表征第33-34页
        2.3.1 核磁共振第33页
        2.3.2 热失重分析第33页
        2.3.3 扫描电子显微镜第33-34页
        2.3.4 傅里叶变换红外光谱第34页
    2.4 R-BINOL分子印迹聚合物的手性拆分性能评价第34-36页
        2.4.1 进样浓度对SMIPs-CSP手性拆分性能的影响第34页
        2.4.2 流速对SMIPs-CSP手性拆分性能的影响第34页
        2.4.3 流动相类型对SMIPs-CSP手性拆分性能的影响第34-35页
        2.4.4 R-BINOL分子印迹聚合物的前沿色谱评价第35-36页
    2.5 本章小结第36-38页
第3章 R-BINOL分子印迹聚合物的制备及手性拆分第38-54页
    3.1 R-BINOL分子印迹聚合物的表征第38-42页
        3.1.1 热失重分析第38-39页
        3.1.2 扫描电子显微镜第39-40页
        3.1.3 傅里叶变换红外光谱第40-42页
    3.2 SMIPS的制备及工艺条件优化第42-52页
        3.2.1 预聚合温度的影响第42-44页
        3.2.2 功能单体的选择第44-48页
        3.2.3 功能单体的用量的影响第48-50页
        3.2.4 聚合温度的影响第50-52页
    3.3 本章小结第52-54页
第4章 R-BINOL分子印迹聚合物的色谱条件的优化及前沿色谱分析第54-66页
    4.1 进样浓度对SMIPS-CSP手性拆分性能的影响第54-56页
    4.2 流速对SMIPS-CSP手性拆分性能的影响第56-57页
    4.3 流动相组成对SMIPS-CSP手性拆分性能的影响第57-60页
    4.4 SMIPS-CSP最佳手性拆分效果第60-61页
    4.5 SMIPS-CSP的前沿色谱分析第61-64页
    4.6 本章小结第64-66页
结论第66-68页
参考文献第68-76页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第76-78页
致谢第78页

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