摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-15页 |
第1章 绪论 | 第15-39页 |
·分子印迹膜的发展概况 | 第16-22页 |
·分子印迹技术 | 第16-18页 |
·分子印迹膜的发展 | 第18-22页 |
·分子印迹膜的制备 | 第22-31页 |
·功能单体 | 第22-24页 |
·反应溶剂 | 第24-25页 |
·交联剂 | 第25-26页 |
·聚合反应及引发方式 | 第26页 |
·分子印迹膜制备方法 | 第26-31页 |
·分子印迹膜的应用 | 第31-38页 |
·手性物质拆分 | 第31-32页 |
·环境监测 | 第32-33页 |
·食品营养与安全 | 第33-35页 |
·药物分析 | 第35-38页 |
·本文的主要工作及研究意义 | 第38-39页 |
第2章 烟嘧磺隆分子印迹 P(MAA-CO-AM)复合膜的制备及选择识别性能 | 第39-53页 |
·材料和方法 | 第39-42页 |
·仪器与药品 | 第39-40页 |
·试验方法 | 第40-42页 |
·结果与讨论 | 第42-51页 |
·分子印迹复合膜制备条件的优化 | 第42-43页 |
·烟嘧磺隆分子印迹复合膜的 FT-IR、TGA 和 SEM 表征分析 | 第43-47页 |
·烟嘧磺隆分子印迹复合膜吸附能力 | 第47-49页 |
·烟嘧磺隆分子印迹复合膜吸附动力学 | 第49-50页 |
·烟嘧磺隆分子印迹复合膜选择性识别 | 第50-51页 |
·烟嘧磺隆分子印迹复合膜溶胀性能 | 第51页 |
·本章结论 | 第51-53页 |
第3章 氯嘧磺隆分子印迹 P (MAA-CO-AM)复合膜的制备及吸附动力学 | 第53-63页 |
·材料和方法 | 第53-56页 |
·仪器与药品 | 第53页 |
·试验方法 | 第53-56页 |
·结果与讨论 | 第56-62页 |
·分子印迹复合膜合成条件的优化 | 第56-57页 |
·氯嘧磺隆分子印迹复合膜的 FT-IR 和 TGA 表征分析 | 第57-59页 |
·氯嘧磺隆分子印迹复合膜吸附性能 | 第59-60页 |
·氯嘧磺隆分子印迹复合膜吸附动力学 | 第60-61页 |
·氯嘧磺隆分子印迹复合膜溶胀性能 | 第61-62页 |
·本章结论 | 第62-63页 |
第4章 有机-无机杂化烟嘧磺隆分子印迹玻璃纤维负载膜的制备及选择识别性能 | 第63-76页 |
·材料和方法 | 第63-65页 |
·仪器与药品 | 第63页 |
·试验方法 | 第63-65页 |
·结果与讨论 | 第65-75页 |
·分子印迹膜合成条件的优化及识别机理 | 第65-68页 |
·玻璃纤维负载分子印迹杂化膜的 FT-IR 和 SEM 表征分析 | 第68-71页 |
·玻璃纤维负载分子印迹杂化膜吸附性能 | 第71-72页 |
·玻璃纤维负载分子印迹杂化膜吸附动力学 | 第72-74页 |
·玻璃纤维负载分子印迹杂化膜选择识别性能 | 第74-75页 |
·本章结论 | 第75-76页 |
第5章 有机-无机杂化烟嘧磺隆分子印迹玻璃负载膜的制备及选择识别性能 | 第76-85页 |
·材料和方法 | 第76-78页 |
·仪器与药品 | 第76页 |
·试验方法 | 第76-78页 |
·结果与讨论 | 第78-84页 |
·分子印迹膜合成条件的优化 | 第78-79页 |
·玻璃负载分子印迹杂化膜的 FT-IR 和 SEM 表征分析 | 第79-81页 |
·玻璃负载分子印迹杂化膜吸附性 | 第81-82页 |
·玻璃负载分子印迹杂化膜选择识别性能及机理 | 第82-84页 |
·本章结论 | 第84-85页 |
第6章 其他快速高效检测食品组分方法的研究 | 第85-98页 |
·试剂与仪器 | 第85页 |
·试剂 | 第85页 |
·仪器和设备 | 第85页 |
·实验方法 | 第85-86页 |
·标准溶液的配制 | 第85页 |
·高效液相色谱条件 | 第85-86页 |
·多波长快速测定杏中有机酸和维生素含量 | 第86-92页 |
·样品选择 | 第86页 |
·样品的前处理 | 第86-87页 |
·结果与分析 | 第87-92页 |
·多波长快速测定草莓中有机酸和维生素 | 第92-97页 |
·样品采集 | 第92页 |
·样品的前处理 | 第92-93页 |
·结果与分析 | 第93-97页 |
·本章结论 | 第97-98页 |
结语 | 第98-100页 |
参考文献 | 第100-110页 |
致谢 | 第110-111页 |
攻读学位期间取得的科研成果 | 第111-113页 |
本文中缩略语对照表 | 第113页 |