摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第1章 文献综述 | 第9-29页 |
·引言 | 第9页 |
·固相微萃取技术 | 第9-16页 |
·固相微萃取技术简介 | 第9-10页 |
·固相微萃取的类型 | 第10-11页 |
·纤维式固相微萃取的萃取模式 | 第11-12页 |
·固相微萃取过程的影响因素 | 第12-13页 |
·固相微萃取纤维的涂层制备技术 | 第13-14页 |
·固相微萃取的联用及应用 | 第14-16页 |
·微型化离子色谱抑制器 | 第16-22页 |
·抑制器的作用及工作原理 | 第16-17页 |
·抑制器的类型 | 第17-21页 |
·毛细管离子色谱简介 | 第21-22页 |
·抑制器的微型化 | 第22页 |
·整体柱在离子色谱中的应用 | 第22-28页 |
·整体柱简介 | 第22-23页 |
·整体柱类型 | 第23-24页 |
·涂覆型整体柱离子色谱固定相 | 第24-25页 |
·化学修饰型整体柱离子色谱固定相 | 第25-27页 |
·整体柱抑制器在离子色谱中的应用 | 第27-28页 |
·本课题的研究思路 | 第28-29页 |
第2章 聚(丁二烯-马来酸)固相微萃取涂层的制备及应用 | 第29-41页 |
·引言 | 第29-30页 |
·实验部分 | 第30-31页 |
·试剂与材料 | 第30页 |
·仪器与分析条件 | 第30页 |
·固相微萃取纤维及涂层的制备 | 第30页 |
·样品溶液的配制 | 第30-31页 |
·萃取及洗脱模式 | 第31页 |
·结果与讨论 | 第31-40页 |
·PBMA涂覆纤维结构表征 | 第31-32页 |
·PBMA涂覆浓度的影响 | 第32-33页 |
·PBMA涂覆层数的影响 | 第33-34页 |
·洗脱条件的考察 | 第34-35页 |
·萃取时间的选择 | 第35-36页 |
·活化时间的影响 | 第36-37页 |
·SPME-IC方法标准曲线的绘制 | 第37-39页 |
·SPME-IC方法萃取自来水样品 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第3章 毛细管整体柱抑制器的制备及应用 | 第41-55页 |
·引言 | 第41页 |
·实验内容 | 第41-45页 |
·试剂与仪器 | 第41-42页 |
·毛细管预处理 | 第42页 |
·毛细管管壁修饰 | 第42页 |
·环氧基质整体柱的制备 | 第42-43页 |
·磺酸基团的引入 | 第43页 |
·季铵基团的引入 | 第43-44页 |
·毛细管离子色谱系统的搭建 | 第44页 |
·抑制容量的测定 | 第44-45页 |
·整体柱抑制器毛细管离子色谱中的应用 | 第45页 |
·结果与讨论 | 第45-54页 |
·环氧基质整体柱的制备条件考察 | 第45-46页 |
·磺酸化反应条件的考察 | 第46页 |
·季铵化反应条件的考察 | 第46-48页 |
·整体柱抑制器抑制效果评价 | 第48-50页 |
·抑制器用于毛细管离子色谱系统对阴阳离子分离 | 第50-53页 |
·抑制器稳定性的考察 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-63页 |
硕士期间发表的论文 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |