摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
主要符号缩写表 | 第8-12页 |
1 引言 | 第12-19页 |
1.1 磁性固相萃取(MSPE) | 第12-15页 |
1.1.1 MSPE 基本原理和操作过程 | 第12页 |
1.1.2 MSPE 的吸附剂 | 第12-13页 |
1.1.3 磁性石墨烯材料 | 第13-14页 |
1.1.4 磁性多孔碳材料 | 第14-15页 |
1.1.5 MSPE 的应用现状及发展前景 | 第15页 |
1.2 薄膜微萃取(TFME) | 第15-18页 |
1.2.1 TFME 的提出 | 第15-16页 |
1.2.2 TFME 的操作过程 | 第16页 |
1.2.3 膜材料 | 第16-17页 |
1.2.4 TFME 的应用 | 第17页 |
1.2.5 TFME 技术展望 | 第17-18页 |
1.3 本研究的意义及其主要内容 | 第18-19页 |
2 磁性石墨烯固相萃取-高效液相色谱法测定黄瓜和梨中氨基甲酸酯类杀虫剂 | 第19-30页 |
2.1 实验部分 | 第20-21页 |
2.1.1 试剂与材料 | 第20页 |
2.1.2 仪器 | 第20页 |
2.1.3 Fe3O4@SiO2-G 的制备 | 第20-21页 |
2.1.4 样品处理 | 第21页 |
2.1.5 MSPE 过程 | 第21页 |
2.2 结果与讨论 | 第21-29页 |
2.2.1 磁性石墨烯纳米复合材料的表征 | 第21-23页 |
2.2.2 磁性固相萃取条件的优化 | 第23-26页 |
2.2.3 方法评价 | 第26-27页 |
2.2.4 黄瓜和梨样品分析 | 第27-28页 |
2.2.5 MSPE 法与其他样品制备方法的比较 | 第28-29页 |
2.3 结论 | 第29-30页 |
3 以磁性多孔碳为吸附剂与高效液相色谱紫外检测联用测定环境水样和桃汁中的四种氯酚 | 第30-37页 |
3.1 实验部分 | 第31页 |
3.1.1 试剂与材料 | 第31页 |
3.1.2 仪器及色谱条件 | 第31页 |
3.1.3 磁性多孔碳的合成 | 第31页 |
3.2 结果与讨论 | 第31-36页 |
3.2.1 磁性固相萃取条件的优化 | 第31-34页 |
3.2.2 方法评价 | 第34-36页 |
3.3 结论 | 第36-37页 |
4 薄膜微萃取与高效液相色谱技术联用富集和测定环境水样中的一些内分泌干扰素 | 第37-44页 |
4.1 基本原理 | 第37-38页 |
4.2 实验部分 | 第38-39页 |
4.2.1 试剂与材料 | 第38页 |
4.2.2 仪器及色谱条件 | 第38页 |
4.2.3 膜制备及水样采集 | 第38-39页 |
4.2.4 TFME 操作步骤 | 第39页 |
4.3 结果和讨论 | 第39-43页 |
4.3.1 样品溶液 pH 的影响 | 第39页 |
4.3.2 搅拌速率的影响 | 第39-40页 |
4.3.3 萃取时间的影响 | 第40-41页 |
4.3.4 盐浓度的影响 | 第41-42页 |
4.3.5 解吸条件的影响 | 第42页 |
4.3.6 方法的线性范围,重现性和检出限(LOD) | 第42页 |
4.3.7 分析实际水样 | 第42-43页 |
4.4 结论 | 第43-44页 |
5 基于聚偏氟乙烯的薄膜微萃取与高效液相色谱联用富集和测定水样中的苯基脲杀虫剂 | 第44-53页 |
5.1 实验部分 | 第45-46页 |
5.1.1 试剂与材料 | 第45页 |
5.1.2 仪器与色谱条件 | 第45页 |
5.1.3 薄膜萃取过程 | 第45-46页 |
5.2 结果与讨论 | 第46-52页 |
5.2.1 TFME 影响因素的优化 | 第46-50页 |
5.2.2 方法验证 | 第50-51页 |
5.2.3 该 PVDF-TFME 方法与其它样品前处理方法的比较 | 第51-52页 |
5.3 结论 | 第52-53页 |
6 结论 | 第53-54页 |
主要结论 | 第53页 |
问题与展望 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-65页 |
在读期间发表论文 | 第65-66页 |
作者简历及发表论文 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |