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钛胶固定相的制备研究及其改性性能评价

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第14-30页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 色谱法的分类第15-16页
    1.3 液相色谱填料基质分类第16-21页
        1.3.1 无机基质色谱填料第16-20页
        1.3.2 有机基质色谱填料第20-21页
    1.4 钛胶基质色谱填料研究进展第21-27页
        1.4.1 二氧化钛物理和化学性质第21-23页
        1.4.2 二氧化钛溶胶的制备第23-24页
        1.4.3 二氧化钛色谱填料的制备第24-26页
        1.4.4 二氧化钛色谱填料的应用第26-27页
    1.5 本文研究内容、目的与意义第27-30页
第二章 二氧化钛水溶胶的制备研究第30-50页
    2.1 引言第30页
    2.2 试剂与仪器第30-31页
        2.2.1 实验使用试剂第30-31页
        2.2.2 主要实验仪器第31页
    2.3 实验部分第31-32页
        2.3.1 实验步骤第31页
        2.3.2 实验流程图第31-32页
    2.4 结果与讨论第32-48页
        2.4.1 初级溶胶形貌分析第33-34页
        2.4.2 二氧化钛水溶胶形成过程第34-36页
        2.4.3 钛水溶胶制备单因素分析第36-43页
        2.4.4 正交设计实验研究钛溶胶制备的影响因素大小第43-46页
        2.4.5 二氧化钛溶胶颗粒XRD分析第46-47页
        2.4.6 二氧化钛干溶胶颗粒热重分析第47-48页
    2.5 小结第48-50页
第三章 钛胶色谱填料微球的制备研究第50-68页
    3.1 引言第50-51页
    3.2 试剂与仪器第51页
        3.2.1 主要实验试剂第51页
        3.2.2 主要实验仪器和设备第51页
    3.3 实验部分第51-53页
        3.3.1 实验步骤第51-52页
        3.3.2 实验流程图第52-53页
    3.4 结果与讨论第53-65页
        3.4.1 固含量对钛胶复合微球的影响第54-55页
        3.4.2 pH值对钛胶复合微球的影响第55-57页
        3.4.3 反应温度对钛胶复合微球的影响第57-58页
        3.4.4 尿素甲醛比例对钛胶复合微球的影响第58-60页
        3.4.5 正交设计实验研究钛胶复合微球制备的影响因素大小第60-62页
        3.4.6 热重-差热分析(TG/DTA)第62-63页
        3.4.7 X射线衍射分析(XRD)第63-64页
        3.4.8 氮气吸附-脱附法表征(BET)第64-65页
    3.5 小结第65-68页
第四章 钛胶色谱柱性能研究第68-74页
    4.1 引言第68页
    4.2 试剂与仪器第68-69页
        4.2.1 主要实验药品与试剂第68页
        4.2.2 主要实验仪器第68-69页
    4.3 钛胶正相色谱性能评价第69-70页
        4.3.1 正相色谱测试实验准备第69-70页
        4.3.2 正相色谱分离评价第70页
    4.4 钛胶键合C_(18)色谱柱反相色谱性能评价第70-73页
        4.4.1 钛胶键合C_(18)色谱柱制备第70-71页
        4.4.2 钛胶键合C_(18)色谱柱表征第71-72页
        4.4.3 反相色谱分离评价第72-73页
    4.5 小结第73-74页
第五章 结论与前景展望第74-76页
    5.1 结论第74-75页
    5.2 创新点第75页
    5.3 前景展望第75-76页
参考文献第76-82页
致谢第82-83页
研究成果及发表的学术论文第83-84页
作者及导师简介第84-85页
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第85-86页

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