摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-28页 |
1.1 论文研究背景 | 第10页 |
1.2 样品前处理技术现状 | 第10-11页 |
1.3 液相微萃取技术 | 第11-21页 |
1.3.1 液相微萃取技术简介 | 第11页 |
1.3.2 液相微萃取模式 | 第11-18页 |
1.3.3 离子液体在液相微萃取中的应用 | 第18-21页 |
1.4 环境水样中紫外线吸收剂的分析方法 | 第21-25页 |
1.4.1 紫外线吸收剂的作用机理 | 第21-24页 |
1.4.2 紫外线吸收剂的国内外分析方法 | 第24-25页 |
1.5 本论文主要研究内容 | 第25-28页 |
第2章 漩涡辅助-离子液体-分散液液微萃取有机紫外线吸收剂实验研究 | 第28-53页 |
2.1 研究目的和意义 | 第28页 |
2.2 实验条件和方法 | 第28-31页 |
2.2.1 实验仪器与试剂 | 第28-29页 |
2.2.2 标准溶液的配制和真实水样 | 第29页 |
2.2.3 高效液相色谱条件 | 第29-30页 |
2.2.4 漩涡辅助-离子液体-分散液液微萃取实验方法 | 第30-31页 |
2.2.5 工作曲线的建立 | 第31页 |
2.3 实验结果与分析 | 第31-39页 |
2.3.1 萃取剂体积对萃取效率影响实验 | 第31-32页 |
2.3.2 分散剂种类及体积对萃取效率影响实验 | 第32-34页 |
2.3.3 漩涡时间和离心时间对萃取效率影响实验 | 第34-36页 |
2.3.4 稀释剂及其体积对萃取效率影响实验 | 第36-38页 |
2.3.5 pH对萃取效率影响实验 | 第38-39页 |
2.4 方法的评价 | 第39-45页 |
2.4.1 工作曲线 | 第39-44页 |
2.4.2 方法的检出限、定量限和精密度 | 第44-45页 |
2.5 真实水样的测定 | 第45-52页 |
2.6 本章小结 | 第52-53页 |
第3章 漩涡辅助-控温-离子液体-分散液相微萃取有机紫外线吸收剂实验研究 | 第53-76页 |
3.1 研究目的和意义 | 第53页 |
3.2 实验条件和方法 | 第53-57页 |
3.2.1 实验仪器与试剂 | 第53-54页 |
3.2.2 标准溶液的配制和真实水样 | 第54页 |
3.2.3 高效液相色谱条件 | 第54-55页 |
3.2.4 漩涡辅助-控温-离子液体-分散液相微萃取实验方法 | 第55-56页 |
3.2.5 工作曲线的建立 | 第56-57页 |
3.3 实验结果与分析 | 第57-63页 |
3.3.1 萃取剂体积对萃取效率影响实验 | 第57-58页 |
3.3.2 pH对萃取效率影响实验 | 第58-59页 |
3.3.3 萃取时间对萃取效率影响实验 | 第59-60页 |
3.3.4 离心时间对萃取效率影响实验 | 第60页 |
3.3.5 稀释剂及其体积对萃取效率影响实验 | 第60-62页 |
3.3.6 温度对萃取效率影响实验 | 第62-63页 |
3.4 方法的评价 | 第63-69页 |
3.4.1 工作曲线 | 第63-68页 |
3.4.2 方法的检出限、定量限和精密度 | 第68-69页 |
3.5 真实水样的测定 | 第69-74页 |
3.6 VA-ET-IL-DLPME与VA- IL-DLLME方法的比较 | 第74页 |
3.7 本章小结 | 第74-76页 |
第4章 结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第83页 |