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基于功能化离子液体复合材料在固相萃取技术中的研究及应用

摘要第6-10页
ABSTRACT第10-13页
第一章 绪论第18-49页
    第一节 离子液体的研究及应用第18-26页
        1.1 离子液体的定义第18-19页
        1.2 离子液体的性能第19-20页
        1.3 离子液体的制备第20-21页
        1.4 离子液体的表征第21-23页
        1.5 离子液体的应用第23-26页
    第二节 固相萃取技术第26-32页
        2.1 固相萃取和固相微萃取第26-29页
        2.2 固相萃取和固相微萃取新材料的制备及应用第29-32页
    第三节 离子液体在固相萃取技术上的研究第32-36页
        3.1 离子液体作为萃取填料的应用第32-34页
        3.2 离子液体作为萃取涂层的应用第34-36页
    第四节 本论文研究的研究意义和主要内容第36-39页
    参考文献第39-49页
第二章 基于氨基功能化离子液体修饰的氧化石墨烯复合材料的研究及其对橡皮擦中邻苯类化合物的萃取检测第49-69页
    2.1 引言第49-51页
    2.2 实验部分第51-53页
        2.2.1 试剂和仪器第51-52页
        2.2.2 GO-ILs的合成第52-53页
        2.2.3 SPE过程和实际样品的制备第53页
    2.3 结果与讨论第53-63页
        2.3.1 GO-ILs复合材料的表征第53-57页
        2.3.2 四种GO-ILs复合材料固相萃取的比较第57-58页
        2.3.3 SPE条件的优化第58-59页
        2.3.4 GO-[AEMIM][Br]萃取效果的重现性第59-60页
        2.3.5 GO-IL对PAEs的线性范围第60-61页
        2.3.6 实际样品的检测与方法对比第61-63页
    2.4 结论第63-64页
    参考文献第64-69页
第三章 交联聚离子液体固相柱对儿茶酚胺类物质萃取效率的研究及应用第69-90页
    3.1 引言第69-71页
    3.2 实验部分第71-74页
        3.2.1 试剂和仪器第71-72页
        3.2.2 PIL的合成和毛细管柱的制造第72-73页
        3.2.3 PIL柱萃取方法的线性第73页
        3.2.4 动物手术第73-74页
    3.3 结果与讨论第74-82页
        3.3.1 PIL材料的优化和表征第74-76页
        3.3.2 PIL-DPBA的吸附能力第76页
        3.3.3 SPE条件的优化第76-78页
        3.3.4 PIL-DBPA色谱柱的分析性能第78-80页
        3.3.5 在实际样品中验证SPE方法及其应用第80-82页
        3.3.6 方法比较第82页
    3.4 结论第82-84页
    参考文献第84-90页
第四章 烷基侧链功能化离子液体修饰的固相萃取纤维的研制及其对动物体内万古霉素检测第90-106页
    4.1 引言第90-92页
    4.2 实验部分第92-95页
        4.2.1 试剂和仪器第92页
        4.2.2 离子液体单体的制备第92-94页
        4.2.3 离子液体固相萃取纤维的制备第94页
        4.2.4 动物手术第94-95页
    4.3 结果与讨论第95-101页
        4.3.1 离子液体纤维的表征第95-96页
        4.3.2 纤维对水相中万古霉素的吸附量对比第96-98页
        4.3.3 血液中万古霉素萃取条件的优化第98-99页
        4.3.4 纤维对血液中万古霉素的检测线性范围第99-100页
        4.3.5 方法对比第100-101页
    4.4 结论第101-102页
    参考文献第102-106页
第五章 交联聚离子液体修饰的固相萃取纤维的研制及其对大鼠血液中丙泊酚实时动态监测第106-121页
    5.1 引言第106-108页
    5.2 实验部分第108-110页
        5.2.1 试剂和仪器第108页
        5.2.2 离子液体单体的制备第108-110页
        5.2.3 离子液体固相萃取纤维的制备第110页
        5.2.4 动物手术第110页
    5.3 结果与讨论第110-116页
        5.3.1 材料的表征第110-112页
        5.3.2 不同纤维对丙泊酚萃取效果的对比第112-113页
        5.3.3 萃取条件的优化第113-114页
        5.3.4 纤维对丙泊酚检测的线性范围和应用第114-115页
        5.3.5 方法对比第115-116页
    5.4 结论第116-117页
    参考文献第117-121页
结论与展望第121-123页
附录: 博士阶段科研成果第123-125页
致谢第125-126页

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