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手性金属—有机骨架材料用作毛细管气相色谱固定相研究

摘要第3-4页
abstract第4页
第1章 绪论第9-18页
    1.1 手性简介第9-11页
        1.1.1 手性及手性化合物第9-10页
        1.1.2 手性拆分的意义第10页
        1.1.3 手性拆分的方法第10-11页
    1.2 气相色谱第11-14页
        1.2.1 气相色谱简介第11-12页
        1.2.2 气相色谱手性固定相第12-14页
    1.3 金属-有机骨架材料第14-17页
        1.3.1 金属-有机骨架材料简介第14-16页
        1.3.2 金属-有机骨架材料作为气相色谱手性固定相的研究进展第16-17页
    1.4 本论文的研究内容第17-18页
第2章 一种梯状结构的二肽金属-有机骨架材料Co-L-GG的气相色谱分离性能研究第18-34页
    2.1 引言第18页
    2.2 实验部分第18-21页
        2.2.1 试剂和仪器第18-19页
        2.2.2 Co-L-GG晶体的合成第19-20页
        2.2.3 Co-L-GG毛细管的制备第20页
        2.2.4 实验条件第20-21页
    2.3 结果与讨论第21-33页
        2.3.1 Co-L-GG晶体的表征第21-22页
        2.3.2 Co-L-GG毛细管柱的截面和内壁电镜图第22页
        2.3.3 Co-L-GG毛细管柱效和极性评价第22-23页
        2.3.4 Co-L-GG毛细管柱对正构烷烃混合物的分离第23-24页
        2.3.5 Co-L-GG毛细管柱对正构醇混合物的分离第24-25页
        2.3.6 Co-L-GG毛细管柱对Grob试剂混合物的分离第25页
        2.3.7 Co-L-GG毛细管柱对位置异构体的分离第25-26页
        2.3.8 Co-L-GG毛细管柱对手性化合物的分离及分离原理第26-32页
        2.3.9 Co-L-GG毛细管柱的重现性第32-33页
    2.4 结论第33-34页
第3章 甘氨酰-L-天冬氨酸二肽金属-有机骨架材料的高分辨率气相色谱分离性能研究第34-46页
    3.1 引言第34页
    3.2 实验部分第34-36页
        3.2.1 试剂和仪器第34-35页
        3.2.2 Co(Gly-Asp)晶体的合成第35页
        3.2.3 Co(Gly-Asp)毛细管柱的制备第35-36页
        3.2.4 实验条件第36页
    3.3 结果与讨论第36-45页
        3.3.1 Co(Gly-Asp)晶体数据的表征第36-37页
        3.3.2 Co(Gly-Asp)毛细管柱的截面和内壁电镜图第37-38页
        3.3.3 Co(Gly-Asp)毛细管柱的柱效和极性评价第38-39页
        3.3.4 Co(Gly-Asp)毛细管柱对正构烷烃混合物的分离第39页
        3.3.5 Co(Gly-Asp)毛细管柱对正构醇混合物的分离第39-40页
        3.3.6 Co(Gly-Asp)毛细管柱对Grob试剂的分离第40-41页
        3.3.7 Co(Gly-Asp)毛细管柱对位置异构体的分离第41-42页
        3.3.8 Co(Gly-Asp)毛细管柱对手性化合物的分离及分离原理第42-44页
        3.3.9 Co(Gly-Asp)毛细管柱的重现性第44-45页
    3.4 结论第45-46页
第4章 苹果酸金属-有机骨架材料Ni(s-mal)bipy的气相色谱分离性能研究第46-57页
    4.1 引言第46页
    4.2 实验部分第46-47页
        4.2.1 试剂和仪器第46-47页
        4.2.2 Ni(s-mal)bipy晶体的合成第47页
        4.2.3 Ni(s-mal)bipy毛细管柱的制备与处理第47页
        4.2.4 实验条件第47页
    4.3 结果与讨论第47-56页
        4.3.1 Ni(s-mal)bipy晶体的表征第47-48页
        4.3.2 Ni(s-mal)bipy毛细管柱的截面和内壁电镜图第48-49页
        4.3.3 Ni(s-mal)bipy毛细管柱的柱效和极性评价第49-50页
        4.3.4 Ni(s-mal)bipy毛细管柱对正构烷烃混合物的分离第50页
        4.3.5 Ni(s-mal)bipy毛细管柱对正构醇混合物的分离第50-51页
        4.3.6 Ni(s-mal)bipy毛细管柱对Grob试剂的分离第51-52页
        4.3.7 Ni(s-mal)bipy毛细管柱对位置异构体的分离第52-53页
        4.3.8 Ni(s-mal)bipy毛细管柱对手性化合物的分离及分离原理第53-55页
        4.3.9 Ni(s-mal)bipy毛细管柱的重现性第55-56页
    4.4 结论第56-57页
第5章 金属-有机骨架材料Co(s-nip)的气相色谱分离性能研究第57-68页
    5.1 引言第57页
    5.2 实验部分第57-58页
        5.2.1 试剂和仪器第57-58页
        5.2.2 Co(s-nip)晶体的合成第58页
        5.2.3 Co(s-nip)毛细管柱的制备与处理第58页
        5.2.4 实验条件第58页
    5.3 结果与讨论第58-67页
        5.3.1 Co(s-nip)晶体的表征第58-59页
        5.3.2 Co(s-nip)毛细管柱的截面和内壁电镜图第59-60页
        5.3.3 Co(s-nip)毛细管柱的柱效和极性评价第60-61页
        5.3.4 Co(s-nip)毛细管柱对正构烷烃混合物的分离第61页
        5.3.5 Co(s-nip)毛细管柱对正构醇混合物的分离第61-62页
        5.3.6 Co(s-nip)毛细管柱对Grob试剂的分离第62-63页
        5.3.7 Co(s-nip)毛细管柱对位置异构体的分离第63-64页
        5.3.8 Co(s-nip)毛细管柱对手性化合物的分离及分离原理第64-67页
        5.3.9 Co(s-nip)毛细管柱的重现性第67页
    5.4 结论第67-68页
参考文献第68-74页
攻读学位期间发表的学术论文和研究成果第74-75页
致谢第75页

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