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电增强分子印迹固相微萃取技术及其应用

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
1 绪论第10-30页
   ·样品前处理技术第10-15页
     ·液相微萃取第10-11页
     ·固相萃取第11-12页
     ·固相微萃取第12-15页
   ·分子印迹技术第15-16页
   ·分子印迹固相微萃取技术第16-22页
     ·分子印迹固相微萃取形式第16-18页
     ·分子印迹固相微萃取的应用第18-22页
   ·电增强固相微萃取第22-23页
   ·氟喹诺酮类抗生素第23-28页
     ·氟喹诺酮类抗生素的性质第23-25页
     ·氟喹诺酮类抗生素使用现状及危害第25-26页
     ·氟喹诺酮类抗生素的检测第26-28页
   ·本论文研究意义及内容第28-30页
     ·研究意义第28-29页
     ·研究内容第29-30页
2 MIPPy-MWCNTs/Pt纤维制备及其用于氟喹诺酮抗生素的电增强固相微萃取第30-43页
   ·引言第30页
   ·实验内容第30-33页
     ·材料和试剂第30-31页
     ·实验仪器第31页
     ·样品试剂,材料前处理第31页
     ·MIPPy-MWCNTs/Pt纤维的制备第31-32页
     ·EE-MISPME萃取方法第32页
     ·实际样品分析第32-33页
   ·结果分析与讨论第33-42页
     ·MIPPy-MWCNTs和NIPPy-MWCNTs纤维的表征第33-34页
     ·EE-MISPME萃取装置及原理第34-35页
     ·EE-MISPME与MISPME比较第35页
     ·萃取条件的优化第35-39页
     ·EE-MISPME的选择性第39-40页
     ·线性范围和检测限第40页
     ·实际样品分析第40-42页
   ·本章小结第42-43页
3 MIMSN-MWCNTs/Ti纤维制备及其用于氟喹诺酮抗生素的电增强固相微萃取第43-56页
   ·引言第43页
   ·实验内容第43-45页
     ·实验试剂第43页
     ·实验仪器第43-44页
     ·MIMSN-MWCNTs/Ti纤维的制备第44页
     ·EE-MISPME萃取方法第44页
     ·实际样品分析第44-45页
   ·结果分析与讨论第45-55页
     ·MIMSN-MWCNTs和MWCNTs纤维的表征第45-47页
     ·EE-MISPME与MISPME的比较第47-48页
     ·萃取条件的优化第48-51页
     ·EE-MISPME的选择性第51-52页
     ·质谱条件优化及线性范围和检测限第52-54页
     ·实际样品分析第54-55页
   ·本章小结第55-56页
4 石墨烯杂化的分子印迹聚合物整体柱的制备及其用于海水中双酚A的检测第56-67页
   ·引言第56-57页
   ·实验内容第57-59页
     ·实验试剂第57-58页
     ·实验仪器第58页
     ·石墨烯-分子印迹整体柱(Gr-MIM)的制备第58页
     ·萃取方法第58页
     ·实际样品分析第58-59页
   ·结果分析与讨论第59-66页
     ·Gr-MIM纤维的表征第59-62页
     ·Gr-MIM萃取条件的优化第62-64页
     ·Gr-MIM选择性第64-65页
     ·线性范围及检测限第65页
     ·实际样品分析第65-66页
   ·本章小结第66-67页
结论第67-68页
参考文献第68-75页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第75-76页
致谢第76-77页

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