摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第1章 绪论 | 第13-26页 |
1.1 研究背景与意义 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究进展 | 第14-21页 |
1.2.1 精神活性物质的使用现状 | 第14-15页 |
1.2.2 精神活性物质的环境污染现状 | 第15-19页 |
1.2.3 精神活性物质的前处理及分析方法 | 第19-20页 |
1.2.4 精神活性物质的环境风险 | 第20-21页 |
1.3 DGT装置构造及技术原理 | 第21-24页 |
1.3.1 DGT装置构造 | 第21-22页 |
1.3.2 DGT技术原理 | 第22-23页 |
1.3.3 DGT在监测方面的优势 | 第23-24页 |
1.4 研究目标 | 第24页 |
1.5 研究内容和技术路线 | 第24-26页 |
第2章 精神活性物质SPE-HPLC-MS/MS检测方法的建立 | 第26-42页 |
2.1 仪器与试剂 | 第26-27页 |
2.2 HPLC-MS/MS测定条件 | 第27-28页 |
2.3 SPE前处理方法的建立 | 第28-32页 |
2.3.1 不同类型萃取柱的选择 | 第28-30页 |
2.3.2 pH的选择 | 第30页 |
2.3.3 洗脱液的选择 | 第30-32页 |
2.4 方法验证 | 第32-34页 |
2.5 SPE方法的实际应用 | 第34-41页 |
2.5.1 样品采集 | 第34-35页 |
2.5.2 样品前处理及分析 | 第35页 |
2.5.3 结果与讨论 | 第35-41页 |
2.6 本章小结 | 第41-42页 |
第3章 精神活性物质DGT检测方法的建立 | 第42-61页 |
3.1 仪器与试剂 | 第42-43页 |
3.2 HPLC-MS/MS分析 | 第43页 |
3.3 实验部分 | 第43-46页 |
3.3.1 DGT装置准备 | 第43页 |
3.3.2 吸附效率 | 第43-44页 |
3.3.3 洗脱效率 | 第44页 |
3.3.4 吸附动力学 | 第44页 |
3.3.5 可能的吸附 | 第44-45页 |
3.3.6 pH、离子强度和放置时间的影响 | 第45页 |
3.3.7 吸附容量 | 第45页 |
3.3.8 扩散系数的测定 | 第45-46页 |
3.4 结果与讨论 | 第46-57页 |
3.4.1 目标药物的吸附和洗脱效率 | 第46-48页 |
3.4.2 吸附动力学 | 第48-51页 |
3.4.3 DGT外壳、扩散膜和滤膜对目标药物的吸附 | 第51页 |
3.4.4 pH、离子强度和放置时间的影响 | 第51-54页 |
3.4.5 吸附膜的吸附容量 | 第54-56页 |
3.4.6 扩散系数 | 第56-57页 |
3.5 DGT方法的实际应用 | 第57-60页 |
3.5.1 野外试验 | 第57-58页 |
3.5.2 结果与讨论 | 第58-60页 |
3.6 本章小结 | 第60-61页 |
第4章 北京市水环境中精神活性物质的污染分布及风险评估 | 第61-74页 |
4.1 样点布设与样品采集 | 第61-62页 |
4.2 材料与方法 | 第62-63页 |
4.2.1 仪器与试剂 | 第62页 |
4.2.2 样品的前处理与测定 | 第62-63页 |
4.3 结果与讨论 | 第63-72页 |
4.3.1 北京市地表水中精神活性物质的浓度水平 | 第63-66页 |
4.3.2 北京市地表水中精神活性物质的空间分布特征 | 第66-69页 |
4.3.3 北京市地表水中精神活性物质的时间分布特征 | 第69-71页 |
4.3.4 北京市地表水中精神活性物质的环境风险评估 | 第71-72页 |
4.4 本章小结 | 第72-74页 |
第5章 结论 | 第74-76页 |
5.1 主要结论 | 第74-75页 |
5.2 研究特色与创新点 | 第75页 |
5.3 研究展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-89页 |
附录 缩略词列表 | 第89-90页 |
作者简介及科研成果 | 第90-92页 |
致谢 | 第92页 |