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多壁碳纳米管微球/聚乙二醇固相微萃取涂层的制备及应用

摘要第6-7页
Abstract第7页
1 绪论第10-19页
    1.1 固相微萃取(SPME)技术简介第10-12页
    1.2 固相微萃取的萃取方式第12页
    1.3 固相微萃取技术的工作原理及操作过程第12-13页
        1.3.1 固相微萃取技术的工作原理第12-13页
        1.3.2 固相微萃取技术的操作过程第13页
    1.4 多壁碳纳米管(MWCNTs)简介第13-14页
    1.5 碳纳米管作在固相微萃取中的应用第14-16页
    1.6 溶胶-凝胶技术在 SPME 和色谱中的应用第16-17页
        1.6.1 溶胶-凝胶技术在 SPME 中的应用第16-17页
        1.6.2 制备色谱填料第17页
        1.6.3 制备开管柱和电色谱固定相第17页
    1.7 主要研究内容第17-19页
        1.7.1 MWCNTs 的功能化及 sol-gel 实验条件的筛选第17页
        1.7.2 PEG/MWCNTs 萃取纤维的机械强度及耐酸、碱能力实验第17页
        1.7.3 采用 SPME-GC-MS 法分析模拟水样中的苯、甲醇第17-19页
2 实验部分第19-22页
    2.1 主要试剂与实验仪器第19页
    2.2 多壁碳纳米管的改性实验第19-20页
    2.3 PEG 纤维及 MWCNTs/PEG 微球 SPME 涂层的制备第20页
        2.3.1 石英纤维的预处理第20页
        2.3.2 PEG 及 MWCNTs/PEG 微球涂层的制备第20页
    2.4 MWCNTs/PEG 纤维 SPME 萃取头的性能测试第20-22页
        2.4.1 苯、甲醇模拟水溶液的配置第20页
        2.4.2 苯、甲醇的 SPME-GC-MS 测定实验第20-21页
        2.4.3 苯、甲醇测试的色谱条件第21页
        2.4.4 最低检出限的测定第21页
        2.4.5 精密度的测定第21-22页
3 结果与讨论第22-36页
    3.1 MWCNTs 的物理吸附表征第22-23页
    3.2 MWCNTs 氧化的透射电镜(TEM)电镜表征第23页
    3.3 氧化 MWCNTs 的红外表征第23-26页
    3.4 PEG 纤维和 MWCNTs/PEG 纤维涂层的 SEM 表征第26-27页
    3.5 凝胶反应机理和 PEG/MWCNTs 微球形成机理分析第27-28页
    3.6 干燥条件和催化剂用量对萃取涂层材料结构的影响第28-30页
    3.7 MWCNTs/PEG 纤维机械强度第30页
    3.8 MWCNTs/PEG 纤维耐酸、碱、有机溶剂第30-31页
    3.9 固相微萃取萃取条件的选择第31-36页
        3.9.1 SPME 时间的选择第31页
        3.9.2 SPME 温度的选择第31-33页
        3.9.3 SPME 盐浓度的选择第33-34页
        3.9.4 样品搅拌速度的选择第34页
        3.9.5 解吸温度和解吸时间对 PEG/MWNTs 纤维解吸性能的影响第34-35页
        3.9.6 方法的线性范围、检出限及精密度第35-36页
结论第36-37页
参考文献第37-41页
附录第41-42页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第42-43页
致谢第43-44页

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