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碳微球表面二苯并噻吩分子印迹聚合材料制备过程优化及吸附性能初探

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-12页
第一章 文献综述第12-26页
   ·分子印迹技术简介第13-14页
   ·分子印迹技术的应用第14-16页
     ·分离领域的应用第15页
     ·模拟抗体代替天然抗体第15页
     ·固相萃取第15页
     ·制备高灵敏的传感器第15-16页
   ·分子印迹聚合物原理第16页
   ·分子印迹技术的分类第16-19页
     ·共价型分子印迹第17-18页
     ·非共价型分子印迹第18-19页
     ·半共价法第19页
   ·分子印迹技术体系的构成第19-22页
     ·模板第19-20页
     ·功能单体第20-21页
     ·交联剂第21页
     ·引发剂和聚合方法的选择第21-22页
   ·表面分子印迹技术第22-24页
   ·研究目的第24页
   ·研究内容第24-26页
第二章 实验部分第26-38页
   ·CMSs的制备第26-27页
     ·实验原料第26页
     ·实验仪器第26-27页
     ·实验过程第27页
   ·紫外(UV)辐照氧化修饰CMSs第27-29页
     ·实验原料第27页
     ·实验仪器第27页
     ·实验过程第27-28页
     ·实验步骤第28-29页
     ·碳微球表面基团的定量测定第29页
   ·CMSs表面硅烷化修饰第29-31页
     ·实验原料第29页
     ·实验仪器第29-30页
     ·实验步骤第30-31页
   ·PAMPS/CMSs的制备第31-34页
     ·实验原料第31-32页
     ·实验仪器第32页
     ·实验过程第32-34页
   ·DBT表面分子印迹聚合物的制备及吸附性能研究第34-36页
     ·实验原料第34页
     ·实验仪器第34页
     ·实验过程第34-35页
     ·紫外分光光度计下DBT标准曲线的测定第35页
     ·MIP-PAMPS/CMSs的静态吸附实验第35页
     ·MIP-PAMPS/CMSs的动态吸附实验第35-36页
   ·分析和测试方法第36-38页
     ·场发射扫描电子显微镜第36-37页
     ·X射线光电子能谱第37页
     ·热重分析第37页
     ·傅里叶变换红外光谱分析第37-38页
第三章 UV辐照氧化修饰CMSs第38-46页
   ·UV辐照氧化CMSs的表面形貌分析第38-39页
   ·CMSs表面化学分析第39-40页
   ·热失重分析第40-41页
   ·无水乙醇中稳定性分析第41-42页
   ·CMSs表面官能团定量分析第42-44页
   ·机理分析第44页
   ·小结第44-46页
第四章 硅烷偶联剂修饰CMSs第46-56页
   ·反应时间对CMSs硅烷化过程的影响第46-47页
   ·KH-570用量对CMSs硅烷化过程的影响第47-48页
   ·反应溶剂对CMSs硅烷化过程的影响第48-49页
   ·硅烷化CMSs的结构表征第49-53页
     ·硅烷化CMSs的热稳定性分析第49-50页
     ·硅烷化CMSs的表面化学分析第50-53页
     ·硅烷化CMSs在乙醇中的稳定性分析第53页
   ·硅烷化过程机理分析第53-54页
   ·小结第54-56页
第五章 PAMPS/CMSs的制备第56-64页
   ·反应时间对PAMPS/CMSs制备的影响第56-57页
   ·AMPS用量对PAMPS/CMSs制备的影响第57-59页
   ·APS用量对PAMPS/CMSs制备的影响第59-61页
   ·反应温度对PAMPS/CMSs制备的影响第61-63页
   ·PAMPS/CMSs表面官能团分析第63页
   ·小结第63-64页
第六章 DBT表面分子印迹聚合物的制备及吸附性能第64-78页
   ·MIP-PAMPS/CMSs的制备第64-66页
   ·MIP-PAMPS/CMSs的吸附性能测试第66-77页
     ·UV-vis光度计DBT标准曲线的测定第66-70页
     ·MIP-PAMPS/CMSs的静态吸附实验第70-76页
     ·MIP-PAMPS/CMSs的动态吸附实验第76-77页
   ·小结第77-78页
第七章 结论与展望第78-80页
   ·结论第78-79页
   ·展望第79-80页
参考文献第80-86页
致谢第86-88页
硕士期间发表的论文及其研究成果第88-89页

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