摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
主要符号缩写表 | 第7-11页 |
1 引言 | 第11-20页 |
1.1 气相色谱-质谱联用技术 | 第12页 |
1.2 新型固相萃取技术 | 第12-17页 |
1.2.1 磁性固相萃取(MSPE) | 第13-15页 |
1.2.2 微固相萃取(μ-SPE) | 第15-17页 |
1.3 新型吸附材料—石墨烯(Graphene, G) | 第17-18页 |
1.3.1 石墨烯的性质 | 第17页 |
1.3.2 石墨烯在样品前处理领域中的应用 | 第17-18页 |
1.4 本论文的意义及目标 | 第18-20页 |
2 磁性石墨烯固相萃取-气相色谱质谱法检测黄瓜和甘蓝中的三唑类杀菌剂残留 | 第20-30页 |
2.1 实验部分 | 第21-22页 |
2.1.1 试剂和材料 | 第21页 |
2.1.2 仪器 | 第21-22页 |
2.1.3 处理样品 | 第22页 |
2.1.4 磁性固相萃取过程 | 第22页 |
2.2 结果与讨论 | 第22-26页 |
2.2.1 G-Fe3O4用量的影响 | 第22-23页 |
2.2.2 萃取时间的影响 | 第23-24页 |
2.2.3 溶液 pH 的影响 | 第24-25页 |
2.2.4 离子强度的影响 | 第25页 |
2.2.5 解吸条件的选择 | 第25页 |
2.2.6 G-Fe3O4的重复使用 | 第25-26页 |
2.3 方法评价 | 第26-28页 |
2.3.1 富集因子和方法性能评估 | 第26页 |
2.3.2 实际样品分析 | 第26-27页 |
2.3.3 MSPE 方法与其他方法比较 | 第27-28页 |
2.4 结论 | 第28-30页 |
3 基于磁性石墨烯核壳材料的固相萃取-气相色谱质谱法测定油菜和西红柿中十四种农药残留 | 第30-43页 |
3.1 实验部分 | 第31-33页 |
3.1.1 试剂和材料 | 第31页 |
3.1.2 仪器 | 第31-32页 |
3.1.3 处理样品 | 第32页 |
3.1.4 磁性固相萃取过程 | 第32-33页 |
3.2 结果与讨论 | 第33-38页 |
3.2.1 磁性石墨烯的表征 | 第33页 |
3.2.2 吸附剂用量的影响 | 第33-34页 |
3.2.3 萃取时间的影响 | 第34-35页 |
3.2.4 溶液 pH 的影响 | 第35页 |
3.2.5 离子强度的影响 | 第35-36页 |
3.2.6 解吸条件的选择 | 第36-37页 |
3.2.7 吸附剂的重复使用 | 第37页 |
3.2.8 蔬菜样品处理过程中萃取剂种类与用量的选择 | 第37-38页 |
3.3 方法评价 | 第38-42页 |
3.3.1 方法的线性范围,重现性和检出限 | 第38-39页 |
3.3.2 MSPE 在西红柿和油菜样品中的应用 | 第39-41页 |
3.3.3 MSPE 方法与其他方法比较 | 第41-42页 |
3.4 结论 | 第42-43页 |
4 基于氧化石墨烯的微固相萃取-气相色谱质谱法测定水和醋中的尼泊金酯类防腐剂 | 第43-53页 |
4.1 实验部分 | 第44-45页 |
4.1.1 试剂与材料 | 第44页 |
4.1.2 仪器 | 第44-45页 |
4.1.3 制备μ-SPE 萃取装置 | 第45页 |
4.1.4 微固相萃取过程 | 第45页 |
4.2 结果与讨论 | 第45-50页 |
4.2.1 吸附剂种类的影响 | 第45-46页 |
4.2.2 GO 用量的影响 | 第46-47页 |
4.2.3 萃取时间的影响 | 第47页 |
4.2.4 搅拌速率的影响 | 第47-48页 |
4.2.5 离子强度的影响 | 第48-49页 |
4.2.6 样品 pH 的影响 | 第49页 |
4.2.7 解吸条件的选择 | 第49-50页 |
4.2.8 吸附剂的重复使用 | 第50页 |
4.3 方法评价 | 第50-52页 |
4.3.1 方法的线性范围,重现性和检出限 | 第50-51页 |
4.3.2 实际样品的分析 | 第51-52页 |
4.4 结论 | 第52-53页 |
5 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54-63页 |
在读期间发表论文 | 第63-64页 |
作者简历 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |