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全二维液相色谱接口技术研究及系统构建

摘要第1-4页
Abstract第4-14页
第一章 文献综述第14-55页
 第一节 理论研究第15-21页
     ·二维色谱的正交性评价第15-16页
     ·二维分离系统的峰容量第16-18页
     ·二维分离系统的分离效能评价第18-21页
 第二节 二维液相色谱的联用类型及检测方法第21-23页
     ·色谱柱联用类型第21页
     ·接口技术第21-22页
       ·捕集柱-阀切换接口模式第21-22页
       ·样品环-阀切换接口模式第22页
       ·平行柱-阀切换接口模式第22页
     ·二维液相色谱的检测方法第22-23页
 第三节 新技术在二维液相色谱联用中的应用第23-28页
     ·温度在二维液相色谱中的应用第23-27页
       ·温度在液相色谱中的应用第23页
       ·理论基础第23-26页
       ·柱温控制在二维液相色谱中的应用第26-27页
     ·整体柱在二维液相联用系统中的应用第27-28页
       ·整体柱的发展第27-28页
       ·整体柱在二维液相系统中的应用第28页
 第四节 二维液相色谱的应用第28-33页
     ·小分子化合物分离第28-31页
       ·光交联剂分离第28-29页
       ·药物分离第29页
       ·油脂类分析第29页
       ·抗氧化剂的分离第29-30页
       ·天然植物提取物第30页
       ·多环芳烃的分离第30-31页
     ·大分子化合物的分离第31-33页
       ·低聚物的分离第31页
       ·表面活性剂的分离第31-32页
       ·蛋白质和多肽分离第32-33页
 第五节 本论文研究的工作第33页
 参考文献第33-55页
第二章 真空溶剂蒸发接口的二维液相色谱(VEI-2D-LC)及应用第55-92页
 第一节 真空溶剂蒸发接口第55-73页
     ·引言第55-58页
     ·实验部分第58-62页
       ·仪器第58-59页
       ·材料与试剂第59页
       ·色谱条件第59页
       ·VEI-2D-LC 系统的构建第59-62页
     ·结果与讨论第62-73页
       ·不同条件下一维反相分离多环芳烃(溶剂静态蒸发)第62-66页
       ·溶剂真空蒸发的理论第66-67页
       ·VEI-2D-LC(动态蒸发)多环芳烃标样第67-71页
         ·第一维正相分离第68-69页
         ·第二维反相分离第69-71页
       ·VEI 接口技术的评价第71-73页
 第二节 VEI-2D-LC 分离系统的应用第73-89页
     ·引言第73页
     ·实验部分第73-74页
       ·仪器第73页
       ·材料与试剂第73-74页
       ·色谱条件第74页
     ·结果与讨论第74-89页
       ·直链烷基苯混合物二维液相分离第74-80页
         ·第一维正相分离第74-75页
         ·一维反相分离.第75-76页
         ·第二维反相分离第76-80页
           ·低真空条件下的第二维分离第76-78页
           ·高真空条件下的第二维分离第78-80页
       ·白芷正己烷提取液二维液相分离第80-89页
         ·一维正相分离第82页
         ·一维反相分离.第82-84页
         ·第二维反相分离第84-89页
 本章小结第89页
 参考文献第89-92页
第三章 全二维正相色谱-反相色谱系统(C2D-LC)的构建及应用第92-118页
 第一节 全二维液相色谱的建立及优化第92-116页
     ·实验部分第93-98页
       ·仪器第93-94页
       ·色谱条件第94-96页
         ·一维分离条件第94-95页
         ·全二维分离条件第95-96页
       ·试剂第96页
       ·全二维液相色谱分离系统的构建第96-98页
     ·结果及讨论第98-116页
       ·二维分离条件的优化第98-100页
         ·正相分离条件的优化第98-99页
         ·第二维整体柱的流速对分离影响第99-100页
       ·全二维分离的基线与噪声第100-103页
       ·第二维柱后分流与不分流检测效果比较第103-105页
         ·第二维柱后分流第103-104页
         ·第二维柱后不分流第104-105页
       ·第二维洗脱速度对全二维分离的影响第105-106页
       ·第二维切割窗口时间对全二维分离的影响第106-107页
       ·第二维洗脱流动相对全二维分离的影响第107-109页
       ·全二维液相系统的应用实例第109-116页
 本章小结第116-117页
 参考文献第117-118页
第四章 真空溶剂蒸发接口的全二维液相色谱系统(VEI-C2D-LC)及应用.第118-154页
 第一节 真空溶剂蒸发全二维液相色谱(VEI-C2D-LC)的构建第118-141页
     ·引言第118-119页
     ·实验部分第119-123页
       ·仪器第119-120页
       ·分离条件第120-121页
         ·一维分离条件第120页
         ·全二维分离条件第120-121页
       ·试剂第121页
       ·VEI-C2D-LC 分离系统的构建第121-123页
     ·结果与讨论第123-141页
       ·VEI-C2D-LC 系统的基线第123-128页
         ·不同分离条件下的VEI-C2D-LC系统的基线第123-125页
         ·加热与室温VEI-C2D-LC系统的基线对比第125-126页
         ·室温条件下的VEI-C2D-LC系统的基线第126-128页
       ·真空溶剂蒸发的理论第128-130页
       ·VEI-C2D-LC 系统的定量环体积对回收率的影响第130-135页
         ·接口在不同模式下的对比实验第130-133页
         ·定量环体积对真空蒸发回收率的影响第133-135页
       ·VEI-C2D-LC 系统对不同沸点化合物的回收率第135-139页
       ·VEI-C2D-LC系统的方法评价第139-141页
 第二节 VEI-C2D-LC 系统的应用第141-151页
     ·引言第141页
     ·实验部分第141-144页
       ·仪器第141页
       ·分离条件第141-143页
         ·一维分离条件第142页
         ·VEI-C2D-LC 分离条件第142-143页
       ·试剂第143页
       ·样品制备第143-144页
     ·结果与讨论第144-151页
       ·第一维流动相的优化第144-147页
         ·标样的一维正相分离第144-146页
         ·蛇床子提取液一维正相分离第146-147页
       ·VEI-C2D-LC 系统分离蛇床子正己烷提取液第147-149页
       ·VEI-C2D-LC 系统分离丹参正己烷提取液第149-151页
 本章小结第151-152页
 参考文献第152-154页
第五章 高温液相色谱技术研究及应用第154-188页
 第一节 轴向温度梯度和流动相梯度对微柱液相色谱分离的影响第154-168页
     ·引言第154-156页
     ·实验部分第156-158页
       ·仪器与设备第156-157页
       ·试剂与材料第157页
       ·色谱条件第157-158页
     ·结果与讨论第158-167页
       ·轴向温度梯度对色谱分离效率的影响第160-163页
       ·轴向温度梯度对保留因子的影响第163-164页
       ·保留因子与半峰宽的关系第164-166页
       ·轴向温度梯度的柱压降和分离重现性第166-167页
  小结第167-168页
 第二节 高温正相色谱/反相色谱(HTNPLC/RPLC)二维联用系统的构建第168-185页
     ·引言第168-169页
     ·实验部分第169-174页
       ·仪器第169-170页
       ·色谱分离条件第170-171页
         ·一维正相色谱分离条件第170页
         ·一维反相色谱分离条件第170-171页
         ·HTNPLC-μRPLC二维色谱分离条件第171页
         ·HTNPLC×RPLC二维色谱分离条件第171页
       ·试剂与材料第171-172页
       ·HTNPLC×RPLC 色谱分离系统的构建第172-174页
     ·结果与讨论第174-185页
       ·一维正相色谱分离第174-176页
       ·HTNPLC-μRPLC二维联用模式分离效果比较第176-179页
       ·HTNPLC×RPLC二维联用模式分离效果比较第179-182页
       ·HTNPLC×RPLC 二维液相色谱的应用第182-185页
         ·一维液相分离甘草提取液第182-183页
         ·全二维液相分离甘草提取液第183-185页
  小结第185页
 参考文献第185-188页
作者简介第188页
博士期间发表论文情况第188-190页
致谢第190页

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