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几种典型抗生素的磁分散固相萃取色谱质谱检测新技术研究

缩略词表第6-7页
摘要第7-10页
Abstract第10-13页
第一章 前言第14-28页
    1.引言第14页
    2.磁性纳米颗粒的合成第14-16页
        2.1 共沉淀法第15页
        2.2 热解法第15页
        2.3 微乳液法第15页
        2.4 水热法第15-16页
        2.5 氧化还原法第16页
        2.6 气溶胶/蒸汽法第16页
    3.磁性纳米材料的表面修饰第16-19页
        3.1 无机材料修饰第16-18页
        3.2 有机物修饰第18页
        3.3 生物材料修饰第18-19页
        3.4 光学材料修饰第19页
    4.磁性纳米颗粒在环境及食品领域的应用第19-22页
        4.1 磁性材料在重金属检测中的应用第19-20页
        4.2 磁性材料在农、兽药检测中的应用第20页
        4.3 磁性微球在微生物检测中的应用第20页
        4.4 磁性微球在其它污染物检测中的应用第20-22页
    5.环境及食品中抗生素残留现状及检测方法第22-24页
        5.1 环境及食品中抗生素残留现状第22-23页
        5.2 抗生素残留检测方法第23-24页
    6.研究目的、研究方法及意义第24-28页
        6.1 目的和意义第24页
        6.2 研究思路第24-25页
        6.3 研究内容和技术路线第25-28页
第二章 基于氨基功能化磁性微球的四环素类抗生素HPLC检测新技术第28-45页
    1.实验材料第28-30页
        1.1 仪器与材料第28-29页
        1.2 试剂第29-30页
        1.3 试剂的配制第30页
    2.实验方法第30-33页
        2.1 高效液相色谱方法的建立第30-31页
        2.2 功能化磁性材料的制备与表征第31-33页
        2.3 样品检测第33页
    3.实验结果第33-42页
        3.1 功能化磁性材料的表征第33-35页
        3.2 氨基功能化磁性材料对TCs吸附条件优化第35-39页
            3.2.1 有机相和水相中吸附效果第35页
            3.2.2 萃取剂用量对吸附效果的影响第35-36页
            3.2.3 不同磁性材料的吸附效果第36页
            3.2.4 磁性材料用量对吸附效果的影响第36-37页
            3.2.5 pH值对吸附效果的影响第37-38页
            3.2.6 吸附时间对萃取效果的影响第38-39页
        3.3 洗脱条件优化第39-41页
            3.3.1 洗脱液各组分含量对洗脱效果的影响第39-40页
            3.3.2 洗脱时间对洗脱效果的影响第40-41页
            3.3.3 洗脱次数对洗脱效果的影响第41页
        3.4 吸附洗脱实验第41页
        3.5 基于氨基功能化磁性材料TCs检测方法的建立第41-42页
        3.6 样品测定第42页
    4.讨论第42-44页
        4.1 氨基功能化材料的合成第42-43页
        4.2 吸附条件的影响第43页
        4.3 洗脱条件的影响第43-44页
        4.4 样品测定第44页
    5.小结第44-45页
第三章 基于SBA-15 新基质的12种喹诺酮类抗生素MALDI-TOF MS高通量检测新技术第45-58页
    1.材料与方法第46-47页
        1.1 仪器与材料第46页
        1.2 试剂第46-47页
        1.3 试剂的配制第47页
    2.实验方法第47-48页
        2.1 SBA-15@APTES@CHCA基质的合成第47-48页
        2.2 质谱方法第48页
        2.3 基于SBA-15@APTES@CHCA基质的喹诺酮类抗生素的检测第48页
        2.4 基于CHCA基质的12种喹诺酮类抗生素检测第48页
    3.实验结果第48-56页
        3.1 SBA-15@APTES@CHCA基质的合成原理及路线第48-49页
        3.2 SBA-15@APTES@CHCA基质的表征第49-50页
        3.3 SBA-15@APTES@CHCA基质应用于喹诺酮类检测的条件优化第50-56页
            3.3.1 基质溶剂的选择第50-51页
            3.3.2 悬浮液浓度的选择第51-52页
            3.3.3 点样方法优化第52-53页
            3.3.4 基质与样品比例的优化第53-54页
            3.3.5 SBA-15@APTES@CHCA基质用于12种喹诺酮类的检测第54页
            3.3.6 以CHCA或SBA-15@APTES@CHCA为基质进行对比第54-55页
            3.3.7 方法检出限第55-56页
    4.讨论第56-57页
        4.1 基质的合成和表征第56页
        4.2 基质应用于12种喹诺酮类检测的条件优化第56页
        4.3 以CHCA或SBA-15@APTES@CHCA为基质结果对比第56-57页
    5.小结第57-58页
第四章 石墨烯功能化磁性材料在喹诺酮类抗生素MALDI-TOF MS高通量检测中的应用第58-74页
    1.实验材料第58-59页
        1.1 仪器与材料第58页
        1.2 试剂第58-59页
        1.3 试剂的配制第59页
    2.实验方法第59-60页
        2.1 石墨烯功能化磁性材料的制备第59-60页
        2.2 测定方法第60页
        2.3 样品测定第60页
    3.实验结果第60-71页
        3.1 石墨烯功能化磁性材料制备原理和技术路线第60-61页
        3.2 石墨烯功能化磁性材料的表征第61-62页
        3.3 吸附条件优化第62-67页
            3.3.1 两种磁性石墨烯材料吸附效果对比第62-63页
            3.3.2 样品pH值对吸附效果的影响第63-64页
            3.3.3 吸附反应时间对吸附效果的影响第64-65页
            3.3.4 磁性材料用量对吸附效果的影响第65-67页
        3.4 洗脱条件优化第67-69页
            3.4.1 洗脱液氨水浓度对洗脱效果的影响第67页
            3.4.2 洗脱时间对洗脱效果的影响第67-68页
            3.4.3 洗脱次数对洗脱效果的影响第68-69页
        3.5 样品检测方法的建立第69-70页
        3.6 实际样品测定第70-71页
    4.讨论第71-72页
        4.1 石墨烯磁性材料的表征第71页
        4.2 吸附条件的影响第71-72页
        4.3 洗脱条件的影响第72页
        4.4 样品测定第72页
    5.小结第72-74页
第五章 结论与展望第74-77页
参考文献第77-85页
在读期间发表文章情况第85-86页
个人简历第86-87页
致谢第87页

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