摘要 | 第6-9页 |
Abstract | 第9-12页 |
名词术语及缩写 | 第13-22页 |
第一章 前言 | 第22-90页 |
1.1 搅拌棒吸附萃取技术简介 | 第22-24页 |
1.2 搅拌棒吸附萃取技术的萃取机理 | 第24-25页 |
1.2.1 吸收机理 | 第24-25页 |
1.2.2 吸附机理 | 第25页 |
1.3 搅拌棒吸附萃取涂层材料 | 第25-37页 |
1.3.1 有机聚合物 | 第26-29页 |
1.3.2 碳基材料及硅基材料 | 第29-32页 |
1.3.3 金属氧化物及金属有机骨架化合物 | 第32-35页 |
1.3.4 复合/化材料 | 第35-37页 |
1.4 搅拌棒吸附萃取技术的涂层制备技术 | 第37-53页 |
1.4.1 溶胶凝胶技术 | 第38-41页 |
1.4.2 物理粘附法 | 第41-42页 |
1.4.3 整体柱制备技术 | 第42-47页 |
1.4.4 分子印迹技术 | 第47-52页 |
1.4.5 其他制备技术 | 第52-53页 |
1.5 搅拌棒吸附萃取技术的装置 | 第53-63页 |
1.5.1 搅拌棒涂层载体 | 第53-59页 |
1.5.2 多棒搅拌棒吸附萃取 | 第59-61页 |
1.5.3 便携式及自动化搅拌棒吸附萃取技术 | 第61-63页 |
1.6 搅拌棒吸附萃取技术在药物分析中的应用 | 第63-73页 |
1.6.1 环境 | 第63-64页 |
1.6.2 食品 | 第64页 |
1.6.3 临床医学 | 第64-73页 |
立题思想 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-90页 |
第二章 化学键合离子液体溶胶凝胶涂层搅拌棒的制备及其在非甾体类抗炎药分析中的应用 | 第90-116页 |
2.1 引言 | 第90-92页 |
2.2 实验部分 | 第92-96页 |
2.2.1 试剂 | 第92-93页 |
2.2.2 仪器 | 第93-94页 |
2.2.3 离子液体溶胶凝胶涂层搅拌棒的制备 | 第94-95页 |
2.2.4 SBSE操作 | 第95页 |
2.2.5 实际样品 | 第95-96页 |
2.3 结果与讨论 | 第96-111页 |
2.3.1 离子液体溶胶凝胶涂层搅拌棒的制备 | 第96-98页 |
2.3.2 离子液体溶胶凝胶涂层搅拌棒的表征 | 第98-101页 |
2.3.3 离子液体溶胶凝胶涂层搅拌棒的制备重现性和使用寿命 | 第101-102页 |
2.3.4 离子液体溶胶凝胶涂层搅拌棒与其他涂层的萃取效率比较 | 第102-103页 |
2.3.5 SBSE条件优化 | 第103-106页 |
2.3.6 分析性能 | 第106-107页 |
2.3.7 实际样品分析 | 第107-111页 |
2.4 小结 | 第111-112页 |
参考文献 | 第112-116页 |
第三章 氧化石墨烯/聚乙二醇涂层搅拌棒吸附萃取技术用于分析氟喹诺酮类抗生素 | 第116-143页 |
3.1 引言 | 第116-118页 |
3.2 实验部分 | 第118-122页 |
3.2.1 试剂 | 第118-119页 |
3.2.2 仪器 | 第119页 |
3.2.3 实际样品 | 第119-120页 |
3.2.4 氧化石墨烯复合材料的制备 | 第120-121页 |
3.2.5 氧化石墨烯复合材料涂层搅拌棒的制备 | 第121页 |
3.2.6 SBSE操作 | 第121-122页 |
3.3 结果与讨论 | 第122-138页 |
3.3.1 氧化石墨烯复合材料涂层搅拌棒的选择 | 第122-123页 |
3.3.2 优化GO和PEG的质量比 | 第123-124页 |
3.3.3 涂层比较 | 第124-125页 |
3.3.4 GO/PEG-sol-gel涂层搅拌棒的表征 | 第125-129页 |
3.3.5 GO/PEG-sol-gel涂层搅拌棒的制备重现性及使用寿命 | 第129-130页 |
3.3.6 SBSE条件优化 | 第130-134页 |
3.3.7 分析性能 | 第134-135页 |
3.3.8 实际样品分析 | 第135-138页 |
3.4 小结 | 第138-139页 |
参考文献 | 第139-143页 |
第四章 虚拟模板分子印迹涂层搅拌棒的制备及其在动物饲料和奶粉样品中三聚氰胺分析中的应用 | 第143-165页 |
4.1 引言 | 第143-144页 |
4.2 实验部分 | 第144-149页 |
4.2.1 试剂 | 第144-145页 |
4.2.2 仪器 | 第145-146页 |
4.2.3 实际样品 | 第146页 |
4.2.4 分子印迹涂层搅拌棒的制备 | 第146-147页 |
4.2.5 SBSE操作 | 第147-149页 |
4.3 结果与讨论 | 第149-161页 |
4.3.1 MIP涂层搅拌棒的制备 | 第149-150页 |
4.3.2 MIP涂层搅拌棒的表征 | 第150-152页 |
4.3.3 MIP涂层搅拌棒的萃取选择性 | 第152-153页 |
4.3.4 MIP涂层搅拌棒的制备重现性和使用寿命 | 第153页 |
4.3.5 SBSE条件优化 | 第153-157页 |
4.3.6 分析性能 | 第157页 |
4.3.7 实际样品分析 | 第157-161页 |
4.4 小结 | 第161-162页 |
参考文献 | 第162-165页 |
第五章 氧化石墨烯掺杂分子印迹聚合物涂层搅拌棒的制备及其在普萘洛尔药物分析中的应用 | 第165-188页 |
5.1 引言 | 第165-166页 |
5.2 实验部分 | 第166-171页 |
5.2.1 试剂 | 第166-167页 |
5.2.2 仪器 | 第167-168页 |
5.2.3 实际样品 | 第168页 |
5.2.4 GO/MIP涂层搅拌棒的制备 | 第168-171页 |
5.2.5 SBSE操作 | 第171页 |
5.3 结果与讨论 | 第171-184页 |
5.3.1 GO/MIP涂层搅拌棒的制备 | 第171-174页 |
5.3.2 GO/MIP涂层搅拌棒的表征 | 第174-177页 |
5.3.3 GO/MIP涂层搅拌棒的制备重现性和使用寿命 | 第177页 |
5.3.4 GO/MIP涂层搅拌棒的萃取选择性和萃取效率 | 第177-179页 |
5.3.5 SBSE条件优化 | 第179-181页 |
5.3.6 分析性能 | 第181-183页 |
5.3.7 实际样品分析 | 第183-184页 |
5.4 小结 | 第184-185页 |
参考文献 | 第185-188页 |
第六章 聚苯胺螺旋搅拌棒吸附萃取及其在雌激素类药物分析中的应用 | 第188-209页 |
6.1 引言 | 第188-190页 |
6.2 实验部分 | 第190-193页 |
6.2.1 试剂 | 第190页 |
6.2.2 仪器 | 第190-191页 |
6.2.3 PANi螺旋搅拌棒的制备 | 第191-192页 |
6.2.4 sSBSE操作 | 第192页 |
6.2.5 实际样品 | 第192-193页 |
6.3 结果与讨论 | 第193-206页 |
6.3.1 涂层搅拌棒的选择 | 第193-195页 |
6.3.2 PANi螺旋搅拌棒的表征 | 第195-197页 |
6.3.3 PANi螺旋搅拌棒的制备重现性和使用寿命 | 第197-198页 |
6.3.4 sSBSE条件优化 | 第198-201页 |
6.3.5 分析性能 | 第201-203页 |
6.3.6 实际样品分析 | 第203-206页 |
6.4 小结 | 第206-207页 |
参考文献 | 第207-209页 |
第七章 金属有机骨架化合物杂化整体柱螺旋搅拌棒的制备及其在新型抗抑郁药物分析中的应用 | 第209-230页 |
7.1 引言 | 第209-211页 |
7.2 实验部分 | 第211-214页 |
7.2.1 试剂 | 第211-212页 |
7.2.2 仪器 | 第212页 |
7.2.3 MOFs杂化整体柱螺旋搅拌棒的制备 | 第212-213页 |
7.2.4 sSBSE操作 | 第213-214页 |
7.2.5 实际样品 | 第214页 |
7.3 结果与讨论 | 第214-226页 |
7.3.1 MOFs杂化整体柱螺旋搅拌棒的制备 | 第214-216页 |
7.3.2 涂层比较 | 第216页 |
7.3.3 MOF-5杂化整体柱螺旋搅拌棒的表征 | 第216-219页 |
7.3.4 MOF-5杂化整体柱螺旋搅拌棒的制备重现性和使用寿命 | 第219-220页 |
7.3.5 sSBSE条件优化 | 第220-223页 |
7.3.6 分析性能 | 第223-225页 |
7.3.7 实际样品分析 | 第225-226页 |
7.4 小结 | 第226-227页 |
参考文献 | 第227-230页 |
总结展望 | 第230-232页 |
附录:作者在攻读博士学位期间已发表或待发表的论文 | 第232-234页 |
致谢 | 第234-235页 |