摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 电渗控制 | 第11-13页 |
1.1.1 外加电场或磁场控制法 | 第12页 |
1.1.2 添加剂法 | 第12页 |
1.1.3 管壁涂层法 | 第12-13页 |
1.2 毛细管电色谱(CEC) | 第13-17页 |
1.2.1 电色谱的分类 | 第14页 |
1.2.2 OTC 制备技术 | 第14-16页 |
1.2.3 OTC 修饰材料 | 第16-17页 |
1.3 在线浓缩技术 | 第17-20页 |
1.3.1 等速电泳 | 第18页 |
1.3.2 pH 梯度堆积 | 第18页 |
1.3.3 扫集法 | 第18-19页 |
1.3.4 电堆积富集 | 第19页 |
1.3.5 场放大 | 第19-20页 |
1.4 本论文选题意义 | 第20-22页 |
第二章 两种纳米乳胶开管柱的制备与表征 | 第22-32页 |
2.1 前言 | 第22-23页 |
2.2 实验部分 | 第23-26页 |
2.2.1 仪器与试剂 | 第23-24页 |
2.2.2 纳米乳胶的合成 | 第24页 |
2.2.3 开管毛细管柱的制备 | 第24-25页 |
2.2.4 电泳过程 | 第25-26页 |
2.3 结果与讨论 | 第26-31页 |
2.3.1 修饰柱制备条件的优化 | 第26页 |
2.3.2 修饰柱的性能表征 | 第26-31页 |
2.4 结论 | 第31-32页 |
第三章 ccc-DMEAPL 在猪血浆中四种四环素类抗生素分离分析中的应用研究 | 第32-42页 |
3.1 前言 | 第32-33页 |
3.2 实验部分 | 第33-35页 |
3.2.1 仪器与试剂 | 第33-34页 |
3.2.2 溶液的配制 | 第34页 |
3.2.3 样品前处理 | 第34-35页 |
3.2.4 电泳条件 | 第35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-41页 |
3.3.1 电泳条件的优化 | 第35-38页 |
3.3.2 分析方法学 | 第38-40页 |
3.3.3 实际样品分析 | 第40-41页 |
3.4 结论 | 第41-42页 |
第四章 ccc-TMAPL 在人血浆和尿样中痕量 NO--2和 NO3分离分析中的应用研究 | 第42-52页 |
4.1 前言 | 第42-43页 |
4.2 实验部分 | 第43-45页 |
4.2.1 仪器与试剂 | 第43-44页 |
4.2.2 溶液的配制 | 第44页 |
4.2.3 样品前处理 | 第44页 |
4.2.4 电泳条件 | 第44-45页 |
4.3 结果与讨论 | 第45-50页 |
4.3.1 OT-CEC 条件的优化 | 第45-47页 |
4.3.2 FASS-OT-CEC 条件的优化 | 第47-48页 |
4.3.3 分析方法学 | 第48-49页 |
4.3.4 实际样品分析 | 第49-50页 |
4.4 结论 | 第50-52页 |
参考文献 | 第52-71页 |
硕士期间发表的论文 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |