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新型液相色谱柱及填料的制备和应用

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第一章 文献综述第10-46页
    1.1 引言第10页
    1.2 填充柱第10-13页
    1.3 整体柱第13-15页
    1.4 开管柱第15-20页
    1.5 硅胶基质色谱固定相和介孔材料简介第20-25页
    1.6 准固定相和纳米介孔材料简介第25-26页
    1.7 论文选题目的与意义第26-27页
    1.8 参考文献第27-46页
第二章 介孔色谱填料的合成和应用第46-86页
    2.1 引言第46-50页
    2.2 实验部分第50-55页
        2.2.1 材料和试剂第50-51页
        2.2.2 Stober法合成二氧化硅球第51页
        2.2.3 介孔二氧化硅球的合成第51-52页
        2.2.4 介孔二氧化硅球的功能化第52页
        2.2.5 色谱柱的填充第52-53页
        2.2.6 色谱柱的表征第53页
        2.2.7 纳米介孔材料合成第53-54页
        2.2.8 脲醛/SiO_2复合微球合成第54页
        2.2.9 介孔-大孔复合硅球合成第54-55页
    2.3 结果和讨论第55-79页
        2.3.1 用Stober法合成二氧化硅球第55-61页
            2.3.1.1 硅源对合成二氧化硅球的影响第55-56页
            2.3.1.2 溶剂对合成二氧化硅球的影响第56-59页
            2.3.1.3 搅拌时间对合成二氧化硅球的影响第59-61页
        2.3.2 通过正交实验设计合成微米级介孔二氧化硅球第61-63页
        2.3.3 介孔二氧化硅球的C8功能化及其应用第63-70页
        2.3.4 介孔-大孔多级有序液相色谱填料的合成第70-79页
            2.3.4.1 纳米介孔材料合成第70页
            2.3.4.2 脲醛/SiO_2复合微球的制备第70-76页
            2.3.4.3 介孔-大孔复合硅球的制备第76-79页
    2.4 本章小结第79-80页
    2.5 参考文献第80-86页
第三章 混合模式毛细管开管色谱柱的制备及其电色谱性能研究第86-106页
    3.1 引言第86-88页
    3.2 实验部分第88-90页
        3.2.1 材料和试剂第88-89页
        3.2.2 溶胶的制备第89页
        3.2.3 混合模式开管柱的制备第89页
        3.2.4 开管柱的应用第89-90页
    3.3 结果和讨论第90-104页
        3.3.1 柱制备与表征第90页
        3.3.2 电渗流第90-93页
        3.3.3 混合模式开管柱的性能第93-104页
            3.3.3.1 中性化合物的分离第93-95页
            3.3.3.2 酸性化合物的分离第95-100页
            3.3.3.3 碱性化合物的分离第100-104页
    3.4 本章小结第104页
    3.5 参考文献第104-106页
第四章 介孔材料涂层开管柱的制备及应用第106-126页
    4.1 引言第106-108页
    4.2 实验部分第108-111页
        4.2.1 材料和试剂第108-109页
        4.2.2 溶胶的制备第109页
        4.2.3 毛细管开管柱的制备第109-110页
        4.2.4 开管柱的应用第110-111页
    4.3 结果与讨论第111-122页
        4.3.1 柱制备与表征第111-114页
        4.3.2 介孔材料涂层开管柱应用于OTLC第114-117页
        4.3.3 介孔材料涂层开管柱应用OTCEC第117-122页
    4.4 本章小结第122页
    4.5 参考文献第122-126页
第五章 纳米介孔材料用作毛细管电色谱准固定相第126-139页
    5.1 引言第126-128页
    5.2 实验部分第128-130页
        5.2.1 材料和试剂第128-129页
        5.2.2 纳米介孔材料的合成第129-130页
    5.3 结果和讨论第130-135页
        5.3.1 纳米介孔材料的表征第130页
        5.3.2 纳米介孔材料在不同溶液中的分散性能第130-131页
        5.3.3 不同pH值缓冲液对分离的影响第131-132页
        5.3.4 不同浓度纳米介孔材料对分离的影响第132-135页
    5.4 本章小结第135页
    5.5 参考文献第135-139页
第六章 结论和展望第139-141页
    6.1 结论第139-140页
    6.2 展望第140-141页
附录第141-142页
致谢第142-143页

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