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镍钛基体上硅基纳米结构纤维的组装及其在固相微萃取中的应用

摘要第9-11页
ABSTRACT第11-13页
第一章 综述第14-26页
    1.1 固相微萃取第14-22页
        1.1.1 SPME原理第14-15页
        1.1.2 SPME涂层的制备方法第15-18页
            1.1.2.1 物理涂渍法第16页
            1.1.2.2 黏合固定法第16-17页
            1.1.2.3 电化学沉积法第17页
            1.1.2.4 分子印迹技术第17-18页
        1.1.3 SPME萃取模式第18-19页
            1.1.3.1 直接SPME第18页
            1.1.3.2 顶空SPME第18页
            1.1.3.3 膜保护SPME第18页
            1.1.3.4 衍生化SPME第18-19页
        1.1.4 SPME过程第19-20页
        1.1.5 影响SPME的因素第20-21页
            1.1.5.1 搅拌速率第20页
            1.1.5.2 萃取温度第20页
            1.1.5.3 萃取时间第20-21页
            1.1.5.4 盐效应第21页
            1.1.5.5 pH值第21页
        1.1.6 SPME在环境分析中的应用第21-22页
    1.2 紫外线吸收剂第22-23页
    1.3 多环芳烃第23-24页
    1.4 本论文选题思路及主要内容第24-26页
第二章 二氧化硅纳米颗粒的组装、修饰及其固相微萃取性能研究第26-43页
    2.1 前言第26-27页
    2.2 实验部分第27-29页
        2.2.1 仪器、试剂与材料第27页
        2.2.2 SPME纤维的制备第27-28页
        2.2.3 SPME-HPLC过程第28-29页
    2.3 结果与讨论第29-42页
        2.3.1 NiTi-SPME纤维的SEM和EDS表征第29-31页
            2.3.1.1 未处理的NiTi纤维第29页
            2.3.1.2 水热处理后的NiTi纤维第29-30页
            2.3.1.3 EPD和苯基修饰后的NiTi纤维第30-31页
        2.3.2 NiTi-SPME纤维的强度表征第31页
        2.3.3 EPD参数对涂层形貌的影响第31-34页
            2.3.3.1 沉积电位第31-32页
            2.3.3.2 沉积时间第32-33页
            2.3.3.3 溶剂第33-34页
        2.3.4 萃取效率与选择性第34-36页
        2.3.5 萃取条件的优化第36-39页
            2.3.5.1 pH值第36-37页
            2.3.5.2 搅拌速率第37页
            2.3.5.3 萃取温度第37-38页
            2.3.5.4 萃取时间第38页
            2.3.5.5 盐效应第38-39页
        2.3.6 线性范围、精密度和检出限第39-40页
        2.3.7 实际水样的测定第40-42页
    2.4 本章小结第42-43页
第三章 二氧化硅纳米片的组装及其固相微萃取性能研究第43-56页
    3.1 前言第43-44页
    3.2 实验部分第44-45页
        3.2.1 仪器、试剂与材料第44页
        3.2.2 SPME纤维的制备第44-45页
        3.2.3 SPME-HPLC过程第45页
    3.3 结果与讨论第45-54页
        3.3.1 NiTi-SPME纤维的SEM和EDS表征第45页
        3.3.2 NiTi-SPME纤维的强度表征第45-46页
        3.3.3 浸涂参数对涂层形貌的影响第46-49页
            3.3.3.1 浸涂时间第46-47页
            3.3.3.2 浸涂次数第47-48页
            3.3.3.3 超声清洗时间第48-49页
        3.3.4 萃取效率与选择性第49-50页
        3.3.5 萃取条件的优化第50-52页
            3.3.5.1 搅拌速率第50-51页
            3.3.5.2 萃取温度第51页
            3.3.5.3 萃取时间第51-52页
            3.3.5.4 盐效应第52页
        3.3.6 线性范围、精密度和检出限第52-53页
        3.3.7 实际水样的测定第53-54页
    3.4 本章小结第54-56页
第四章 二氧化硅纳米片的表面修饰及其固相微萃取性能研究第56-68页
    4.1 前言第56-57页
    4.2 实验部分第57-58页
        4.2.1 仪器、试剂与材料第57页
        4.2.2 SPME纤维的制备第57-58页
        4.2.3 SPME-HPLC过程第58页
    4.3 结果与讨论第58-67页
        4.3.1 NiTi-SPME纤维的SEM和EDS表征第58-59页
        4.3.2 NiTi-SPME纤维的强度表征第59页
        4.3.3 萃取效率与选择性第59-61页
        4.3.4 萃取条件的优化第61-64页
            4.3.4.1 pH值第61页
            4.3.4.2 搅拌速率第61-62页
            4.3.4.3 萃取温度第62页
            4.3.4.4 萃取时间第62-63页
            4.3.4.5 盐效应第63-64页
        4.3.5 线性范围、精密度和检出限第64页
        4.3.6 NiO/TiO_2@SiO_2NSs-Ph的稳定性第64-65页
        4.3.7 实际水样的测定第65-67页
    4.4 本章小结第67-68页
参考文献第68-80页
硕士期间发表的论文第80-81页
致谢第81页

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