摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-26页 |
1.1 可逆加成-断裂链转移自由基聚合的研究进展 | 第9-13页 |
1.1.1 RAFT聚合的基本原理 | 第9-11页 |
1.1.2 实施RAFT聚合的方法 | 第11-13页 |
1.1.3 RAFT聚合的应用 | 第13页 |
1.2 分子印迹技术的研究进展 | 第13-22页 |
1.2.1 分子印迹技术的基本原理和方法 | 第14-16页 |
1.2.2 分子印迹聚合物的设计 | 第16-19页 |
1.2.3 分子印迹聚合物的聚合方式 | 第19-20页 |
1.2.4 分子印迹聚合物的评价方法 | 第20-21页 |
1.2.5 分子印迹技术和分子印迹聚合物的应用 | 第21-22页 |
1.2.6 分子印迹技术存在的问题以及发展趋势 | 第22页 |
1.3 水环境中内分泌干扰物的研究进展 | 第22-23页 |
1.3.1 水环境中内分泌干扰物的污染现状 | 第22页 |
1.3.2 水环境中内分泌干扰物的常规处理方法和检测技术 | 第22-23页 |
1.4 课题研究背景、目的意义及主要研究内容 | 第23-26页 |
第2章 双功能单体的合成与表征 | 第26-31页 |
2.1 前言 | 第26-27页 |
2.2 实验部分 | 第27-29页 |
2.2.1 实验试剂与仪器 | 第27-28页 |
2.2.2 甲基丙烯酰氯的合成 | 第28页 |
2.2.3 双功能单体的合成 | 第28-29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-30页 |
2.3.1 双功能单体BMPA的结构表征 | 第29-30页 |
2.3.2 双功能单体BMBA的结构表征 | 第30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 2,4-D分子印迹聚合物的设计与合成 | 第31-40页 |
3.1 前言 | 第31-32页 |
3.2 实验部分 | 第32-35页 |
3.2.1 实验试剂与仪器 | 第32页 |
3.2.2 2,4-D和双功能单体之间预组装行为 | 第32-33页 |
3.2.3 2,4-D、TPO和CESA的紫外-可见吸收光谱 | 第33页 |
3.2.4 分子印迹聚合物的制备 | 第33-34页 |
3.2.5 分子印迹聚合物的吸附性能研究 | 第34-35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-38页 |
3.3.1 2,4-D和双功能单体之间的相互作用 | 第35-36页 |
3.3.2 2,4-D、TPO和CESA的紫外-可见吸收光谱研究 | 第36-37页 |
3.3.3 功能单体的种类对吸附性能的影响 | 第37-38页 |
3.3.4 功能单体与交联剂比例对吸附性能的影响 | 第38页 |
3.4 本章小结 | 第38-40页 |
第4章 基于BMPA的 2,4-D-MIPs的制备与性能研究 | 第40-55页 |
4.1 前言 | 第40-41页 |
4.2 实验部分 | 第41-44页 |
4.2.1 实验试剂与仪器 | 第41-42页 |
4.2.2 分子印迹聚合物的制备 | 第42页 |
4.2.3 分子印迹聚合物的粒径、比表面积、孔径表征 | 第42页 |
4.2.4 分子印迹聚合物的结构表征 | 第42页 |
4.2.5 分子印迹聚合物吸附性能研究 | 第42-44页 |
4.3 结果与讨论 | 第44-54页 |
4.3.1 分子印迹聚合物的粒径、比表面积、孔径表征 | 第44-46页 |
4.3.2 分子印迹聚合物的结构表征 | 第46-47页 |
4.3.3 吸附动力学研究 | 第47-50页 |
4.3.4 平衡吸附性能研究 | 第50页 |
4.3.5 等温吸附性能研究 | 第50-52页 |
4.3.6 选择性吸附研究 | 第52-53页 |
4.3.7 重复利用性研究 | 第53-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
总结与展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
攻读硕士学位期间发表和待发表的学术论文 | 第66页 |