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手性离子液体及碳纳米管的色谱特性研究

摘要第1-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第7-17页
 1.1 离子液体简介第7页
 1.2 离子液体的种类第7页
 1.3 离子液体的结构第7-8页
  1.3.1 离子液体的阳离子第7-8页
  1.3.2 离子液体的阴离子第8页
 1.4 离子液体的性质及特点第8-10页
  1.4.1 熔点第8-9页
  1.4.2 密度第9页
  1.4.3 溶解性第9页
  1.4.4 热稳定性第9页
  1.4.5 粘度第9-10页
  1.4.6 非挥发性第10页
  1.4.7 导电性和电位窗第10页
 1.5 手性离子液体第10-11页
  1.5.1 种类及结构第11页
  1.5.2 性质第11页
 1.6 离子液体在色谱分析中的应用第11-12页
  1.6.1 在气相色谱中的应用第11-12页
  1.6.2 在液相色谱中的应用第12页
  1.6.3 在毛细管电泳中的应用第12页
 1.7 毛细管电泳和反相液相色谱在手性分离中的的研究简述第12-13页
 1.8 微柱液相色谱概述第13-15页
  1.8.1 基本理论第13-14页
  1.8.2 国内外在微柱液相色谱方面的主要应用简介第14-15页
 1.9 碳纳米管简介第15-17页
第二章 手性离子液体的合成及在毛细管电泳中的色谱行为研究第17-33页
 2.1 手性离子液体的合成第17-18页
  2.1.1 实验合成原料及试剂第17页
  2.1.2 反应方程式第17页
  2.1.3 合成步骤第17-18页
  2.1.4 结构表征第18页
 2.2 以手性离子液体为手性添加剂在毛细管电泳中的色谱分离研究第18-32页
  2.2.1 仪器第18页
  2.2.2 试剂第18页
  2.2.3 实验方法及条件第18-19页
  2.2.4 结果与讨论第19-32页
   2.2.4.1 分析样品的结构式及名称第19-20页
   2.2.4.2 分离电压对分离度的影响第20-21页
   2.2.4.3 相同手性添加剂浓度下,缓冲溶液pH的优化第21-22页
   2.2.4.4 缓冲溶液pH值对分离度的影响第22-23页
   2.2.4.5 手性添加剂浓度 C对分离度 Rs的影响第23-25页
   2.2.4.6 相同缓冲溶液pH时,手性添加剂浓度的优化第25-32页
 2.3 结论第32-33页
第三章 手性离子液体在高效液相色谱中的应用第33-39页
 3.1 主要仪器和试剂第33页
 3.2 色谱条件及实验方法第33页
 3.3 实验结果与讨论第33-37页
  3.3.1 分析样品结构式及名称第34页
  3.3.2 可分离样品的HPLC谱图第34-37页
  3.3.3 分析样品的测定结果第37页
 3.4 结论第37-39页
第四章 碳纳米管与手性离子液体开管柱液相色谱的初步研究第39-50页
 4.1 开管柱液相色谱简介第39-40页
  4.1.1 基本概况第39页
  4.1.2 基本理论第39页
  4.1.3 开管柱色谱的主要应用第39-40页
 4.2 碳纳米管的化学修饰及在色谱分析领域中的应用简述第40页
 4.3 碳纳米管开管柱液相色谱对芳香族同系物及位置异构体分离研究第40-46页
  4.3.1 开管柱液相色谱用碳纳米管柱的制备第41页
  4.3.2 实验仪器及试剂第41页
  4.3.3 色谱条件及实验方法第41-42页
  4.3.4 实验结果与讨论第42-46页
 4.4 手性离子液体开管柱液相色谱对手性化合物的分离研究第46-49页
  4.4.1 仪器和试剂第46页
  4.4.2 实验方法及色谱条件第46-47页
   4.4.2.1 柱的制备第46-47页
   4.4.2.2 色谱条件第47页
   4.4.2.3 实验方法第47页
  4.4.3 实验结果与讨论第47-49页
 4.5 结论第49-50页
第五章 结论与展望第50-51页
参考文献第51-60页
攻读硕士学位期间发表的主要论文第60-61页
致谢第61页

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