摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 前言 | 第10-13页 |
·研究背景 | 第10-11页 |
·研究的意义和目的 | 第11-13页 |
第二章 文献综述 | 第13-25页 |
·电子电气产品的种类及其所用塑料的种类 | 第13页 |
·初级芳香胺及禁用偶氮染料 | 第13-16页 |
·电子电气产品中的初级芳香胺及偶氮染料 | 第16-17页 |
·关于初级芳香胺及偶氮染料的法律法令及检测标准 | 第17-18页 |
·国内外同类研究现状及存在的问题介绍 | 第18-19页 |
·塑料基质前处理技术的综述 | 第19-20页 |
·HPLC-ESI/MS 联用的优越性以及分析的特点 | 第20-21页 |
·LC/MS 离子源接口技术进展 | 第21-22页 |
·液相色谱/质谱联用的发展及其在有机污染物检测中的应用 | 第22-23页 |
·采用的研究内容和技术路线 | 第23-24页 |
·研究内容 | 第23-24页 |
·技术方法的选择及研究思路 | 第24页 |
·章小结 | 第24-25页 |
第三章 LC/MS 法检测电子电气产品塑料部件中初级芳香胺 | 第25-64页 |
·引言 | 第25-26页 |
·实验部分 | 第26-28页 |
·仪器、试剂与材料 | 第26-27页 |
·色谱质谱条件 | 第27页 |
·实验步骤 | 第27-28页 |
·样品前处理实验条件的优化选择讨论 | 第28-32页 |
·塑料样品颗粒大小对提取率的影响 | 第28-29页 |
·各种提取方式的选择 | 第29-30页 |
·塑料溶解剂和沉淀剂以及目标物提取剂的选择 | 第30-31页 |
·ASE 提取条件的优化选择 | 第31页 |
·固相萃取条件的优化 | 第31-32页 |
·提取液浓缩过程对测定结果的影响 | 第32页 |
·小结 | 第32页 |
·液相色谱条件的优化选择讨论 | 第32-39页 |
·色谱柱的选择 | 第32-35页 |
·流动相的选择 | 第35-37页 |
·柱温的选择 | 第37页 |
·流速的影响 | 第37页 |
·梯度洗脱的选择 | 第37-39页 |
·质谱分离条件的优化选择 | 第39-46页 |
·电离源的选择 | 第39-40页 |
·干燥气体流速的选择 | 第40页 |
·干燥气温度的选择 | 第40页 |
·雾化器压力的选择 | 第40-41页 |
·毛细管电压的选择 | 第41页 |
·碎裂电压的选择 | 第41-43页 |
·扫描方式及质谱监测模式的比较 | 第43-45页 |
·分成四个通道记录所得的色谱质谱图 | 第45-46页 |
·最终的优化条件 | 第46-47页 |
·LC-MS 方法的性能 | 第47-61页 |
·分析方法的线性 | 第47-48页 |
·工作曲线 | 第48-53页 |
·方法的回收率和精密度试验 | 第53-58页 |
·检出低限(LOD) | 第58-59页 |
·实际样品的检测 | 第59-61页 |
·实验室间验证实验 | 第61-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第四章 LC/MS 法检测电子电气产品塑料部件中偶氮染料 | 第64-77页 |
·引言 | 第64-65页 |
·实验部分 | 第65-67页 |
·仪器、试剂与材料 | 第65-66页 |
·色谱质谱条件 | 第66页 |
·样品前处理 | 第66-67页 |
·结果 | 第67-76页 |
·提取和净化条件的选择 | 第67页 |
·色谱和质谱条件的选择 | 第67-69页 |
·LC-MS 方法的性能 | 第69-72页 |
·实验室间验证实验 | 第72-76页 |
·结论 | 第76-77页 |
结论 | 第77-80页 |
参考文献 | 第80-86页 |
附录 | 第86-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第95-96页 |