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加压毛细管电色谱—微流蒸发光散射检测联用系统研究及其在食品安全检测中的应用研究

目录第1-13页
摘要第13-17页
Abstract第17-21页
第一章 绪论第21-83页
 1. 引言第21-24页
 2. 加压毛细管电色谱第24-62页
   ·加压毛细管电色谱的发展历史第24-27页
   ·加压毛细管电色谱基本理论和特点第27-39页
     ·加压毛细管电色谱中的双电层原理第28-31页
     ·加压毛细管电色谱中的电渗流理论模型第31-32页
     ·影响加压毛细管电色谱中电渗流的因素第32-34页
     ·毛细管电色谱和加压毛细管电色谱中的柱效解释第34-36页
     ·毛细管电色谱和加压毛细管电色谱的保留分离机理第36-38页
     ·加压毛细管电色谱的基本特点第38-39页
   ·毛细管电色谱和加压毛细管电色谱的联用检测技术第39-49页
     ·紫外/可见光检测器第39-41页
     ·荧光检测器和激光诱导荧光检测器第41-42页
     ·电化学检测器第42-44页
     ·质谱检测器第44-47页
     ·其他类型检测器第47-49页
   ·毛细管色谱柱第49-57页
     ·毛细管填充柱第50-52页
     ·毛细管开管柱第52-54页
     ·毛细管整体柱第54-57页
   ·毛细管电色谱和加压毛细管电色谱的应用第57-62页
     ·食品分析第57-58页
     ·生命科学领域第58-59页
     ·中草药,天然产物和药物分析第59-61页
     ·环境分析第61页
     ·手性分离和其他第61-62页
 3. 蒸发光散射检测器第62-69页
   ·蒸发光散射检测器发展简介第62-64页
   ·蒸发光散射检测器的基本组成和工作原理第64-66页
   ·蒸发光散射检测器的特点第66页
   ·蒸发光散射检测器的应用第66-68页
   ·蒸发光散射检测器微型化研究第68-69页
 4. 本论文意义与研究内容第69-73页
 参考文献第73-83页
第二章 微流蒸发光散射检测器及加压毛细管电色谱.微流蒸发光散射检测联用系统的设计第83-111页
 1. 引言第83-84页
 2. pCEC-μELSD联用系统的总体设计第84-85页
 3. 微型蒸发光散射检测器的研制第85-106页
   ·蒸发光散射检测器理论简介第85-90页
     ·雾化理论第85-86页
     ·蒸发理论第86-87页
     ·光散射检测理论第87-90页
   ·毛细管液相色谱-分析型ELSD联用尝试第90-91页
   ·微流雾化系统的研制第91-94页
     ·微流雾化系统的结构设计第92-93页
     ·雾化系统的材料选择第93-94页
   ·微流蒸发系统的研制第94-97页
     ·关键元器件选择第94-95页
     ·蒸发系统的结构设计第95-97页
     ·蒸发系统的材料选择第97页
   ·光散射检测系统的研制第97-102页
     ·关键元器件选择第97-99页
     ·光散射检测系统的结构设计第99-101页
     ·光散射系统的材料选择第101-102页
   ·μELSD整机结构研制第102-104页
   ·载气气路系统设计第104-105页
   ·电路系统设计第105-106页
 4. pCEC-μELSD联用系统的研制第106-108页
   ·电隔离接口设计第106-107页
   ·pCEC-μELSD系统联用设计第107-108页
 5. 结论第108-110页
 参考文献第110-111页
第三章 微流蒸发光散射检测器及加压毛细管电色谱-微流蒸发光散射检测联用系统的优化第111-141页
 1. 引言第111-112页
 2. 实验部分第112-114页
   ·仪器与设备第112页
   ·材料与试剂第112-113页
   ·标准溶液和缓冲溶液的制备第113页
   ·实验方法第113-114页
     ·系统优化方法第113页
     ·检测模式第113-114页
 3. 结果与讨论第114-136页
   ·微流雾化系统的结构及参数优化第114-124页
     ·雾化毛细管位置选择第114-116页
     ·微流雾化器的d值优化第116-119页
     ·雾化毛细管内径的选择优化第119-122页
     ·雾化毛细管出口端形状的选择第122-123页
     ·分析型雾化喷嘴实验第123-124页
   ·微流蒸发系统的结构及参数优化第124-128页
     ·蒸发管长度和内径的选择优化第124-126页
     ·与蒸发管形状有关的参数优化第126-127页
     ·蒸发管温度选择第127-128页
   ·微流光散射系统的结构及参数优化第128-134页
     ·光散射池体积的选择第128-131页
     ·光散射池位置确定第131-133页
     ·辅助载气流量的确定第133-134页
   ·微流蒸发光散射检测器整机性能的确定第134-136页
     ·μELSD的最低检测限第134-135页
     ·μELSD的整机性能测试第135页
     ·μELSD的基线噪声和漂移第135-136页
 4. pCEC-μELSD联用接口的优化第136-139页
   ·电隔离槽接口模式第136-137页
   ·微量三通接口模式第137-139页
 5. 结论第139-140页
 参考文献第140-141页
第四章 pCEC-μELSD联用系统评价与适应性考察第141-156页
 1. 引言第141-144页
 2. 实验部分第144-145页
   ·仪器与设备第144页
   ·材料与试剂第144页
   ·标准溶液的制备第144-145页
 3. 结果与讨论第145-154页
   ·亲水作用色谱(HILIC)pCEC-μELSD分析方法的建立第145-151页
     ·pCEC分析条件选择第145-148页
     ·μELSD检测条件选择第148-150页
     ·pCEC-μELSD实验条件的确定第150-151页
   ·精密度实验第151-153页
   ·线性范围、检测限和定量限第153-154页
   ·回收率实验第154页
 4. 结论第154-155页
 参考文献第155-156页
第五章 亲水作用加压毛细管电色谱-微流蒸发光散射检测联用系统分离检测无糖食品中糖醇的研究第156-178页
 1. 引言第156-159页
 2. 实验部分第159-161页
   ·仪器与设备第159页
   ·材料与试剂第159-160页
   ·标准溶液的制备第160页
   ·样品提取第160-161页
 3. 结果与讨论第161-175页
   ·pCEC-μELSD与常规HPLC-ELSD的实验比较第161-163页
     ·常规HPLC-ELSD分离5种糖醇第161-162页
     ·pCEC-μELSD分离5种糖醇第162-163页
   ·pCEC--μLSD分析条件的优化第163-169页
     ·pCEC-μELSD流动相体系的选择第163-165页
     ·pCEC电压选择第165-166页
     ·μELSD蒸发温度的确定第166-167页
     ·μELSD载气流速的确定第167-168页
     ·pCEC-μELSD色谱条件的确定第168-169页
   ·分析方法验证第169-173页
     ·线性范围及检出限第169-170页
     ·回收率第170-173页
   ·实际样品检测第173-175页
 4. 结论第175-176页
 参考文献第176-178页
第六章 加压毛细管电色谱-微流蒸发光散射检测亲水作用色谱同时检测无糖食品中的9种人工合成和糖醇甜味剂的研究第178-200页
 1. 引言第178-181页
 2. 实验部分第181-183页
   ·仪器与设备第181页
   ·材料与试剂第181-182页
   ·标准溶液的制备第182页
   ·样品前处理第182-183页
 3. 结果与讨论第183-198页
   ·pCEC-μELSD分析条件的确定第183-184页
   ·pCEC分析条件的优化第184-191页
     ·流动相体系的选择和梯度条件的确定第185-186页
     ·添加溶剂的选择和优化第186-189页
     ·pCEC电压的选择第189-191页
   ·μELSD检测条件优化第191-193页
     ·μELSD蒸发温度的优化第191-192页
     ·μELSD载气流速的选择第192-193页
   ·分析方法验证第193-195页
     ·线性范围及检出限第193-194页
     ·回收率第194-195页
   ·实际样品分析第195-198页
 4. 结论第198-199页
 参考文献第199-200页
第七章 总结与展望第200-204页
附录:博士在读期间主要研究成果和参加的科研项目第204-206页
致谢第206-207页

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