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活性炭纤维固相微萃取新方法的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-13页
第一章 绪论第13-18页
   ·研究背景和意义第13-15页
   ·课题的提出第15页
   ·研究内容及技术路线第15-18页
     ·研究目标第15页
     ·研究内容第15-17页
     ·技术路线第17-18页
第二章 固相微萃取(SPME)技术及其研究综述第18-35页
   ·引言第18页
   ·SPME技术介绍第18-21页
     ·SPME装置第18页
     ·SPME的萃取方法第18-19页
     ·SPME装置的使用方法第19-20页
     ·影响SPME萃取效率的因素第20-21页
   ·SPME技术的研究综述第21-34页
     ·SPME纤维及其涂层的发展第21-24页
     ·SPME的改进技术第24-26页
     ·SPME的原理第26-29页
     ·SPME与后续装置联用的发展第29-31页
     ·SPME应用领域的拓展第31-34页
   ·SPME技术的发展展望第34页
   ·本章小结第34-35页
第三章 新型活性炭纤维(ACF)的制备及其性能评价第35-46页
   ·引言第35-36页
   ·实验部分第36-38页
     ·活化炭纤维的实验装置第36页
     ·试剂及仪器第36-37页
     ·活化炭纤维的方法与步骤第37页
     ·活性炭纤维固相微萃取器的组装第37页
     ·分析样品制备及ACF-SPME操作过程第37-38页
     ·分析仪器的操作条件第38页
     ·分析方法第38页
   ·结果与讨论第38-45页
     ·采用不同浓度的磷酸二氢铵浸渍后活化制得的ACF的扫描电镜图第38-40页
     ·磷酸二氢铵的浓度对所制得的ACF吸附性能的影响第40-41页
     ·磷酸二氢铵浸渍时间对所制得的ACF吸附性能的影响第41页
     ·水蒸气活化时间对所制得的ACF吸附性能的影响第41-42页
     ·水蒸气活化温度对ACF吸附性能的影响第42-43页
     ·自制ACF与四种商用萃取纤维的性能比较第43-45页
   ·本章小结第45-46页
第四章 应用新型ACF-SPME-GC技术检测环境样品中的多氯联苯第46-61页
   ·引言第46-47页
   ·应用ACF-SPME-GC检测水中的多氯联苯第47-52页
     ·实验部分第47页
       ·分析样品制备及萃取条件第47页
       ·分析仪器的操作条件第47页
       ·分析方法第47页
     ·结果与讨论第47-52页
       ·采样方式对ACF吸附多氯联苯的能力的影响第47-48页
       ·吸附温度对ACF吸附多氯联苯的能力的影响第48-49页
       ·吸附时间对ACF吸附多氯联苯的能力的影响第49-50页
       ·ACF脱附多氯联苯的时间优化第50页
       ·ACF-SPME-GC方法的评价第50-52页
   ·应用ACF-SPME-GC-MS检测土壤中的多氯联苯第52-60页
     ·实验部分第53-54页
       ·标准储备液的制备及土壤样品加标过程第53页
       ·HS-ACF-SPME过程第53页
       ·分析仪器的操作条件第53-54页
       ·分析方法第54页
     ·结果与讨论第54-60页
       ·水量对ACF吸附多氯联苯的能力的影响第54页
       ·有机溶剂种类对ACF吸附多氯联苯的能力的影响第54-55页
       ·有机溶剂体积对ACF吸附多氯联苯的能力的影响第55-56页
       ·吸附时间对ACF吸附多氯联苯的能力的影响第56页
       ·吸附温度对ACF吸附多氯联苯的能力的影响第56-57页
       ·活性炭纤维脱附多氯联苯的时间优化第57-58页
       ·ACF-SPME-GC-MS方法评价第58-60页
   ·本章小结第60-61页
第五章 循环冷凝固相微萃取的理论研究及其在复杂样品分析中的应用第61-100页
   ·引言第61-62页
   ·循环冷凝-固相微萃取(CC-SPME)方法的探讨及其应用第62-82页
     ·CC-SPME的热力学过程推导第62-67页
     ·CC-SPME-GC在检测土壤中有机氯农药残留中的应用第67-74页
       ·实验部分第67-68页
       ·结果与讨论第68-74页
     ·CC-SPME-GC在检测食品中有机磷农药残留中的应用第74-82页
       ·实验部分第75页
       ·结果与讨论第75-82页
   ·应用超声萃取-CC-SPME-GC法检测海洋沉积物中的多氯联苯第82-90页
     ·实验部分第82-83页
       ·试剂与仪器第82-83页
       ·样品准备第83页
       ·超声萃取过程第83页
       ·CC-SPME过程第83页
       ·分析仪器的操作条件第83页
     ·结果与讨论第83-90页
       ·自制活性炭纤维与两种商用纤维对多氯联苯吸附能力的比较第83-84页
       ·超声萃取溶剂种类对萃取效率的影响第84-85页
       ·超声萃取溶剂体积对萃取效率的影响第85页
       ·超声萃取时间对萃取效率的影响第85-86页
       ·活性炭纤维吸附时间对萃取效率的影响第86-87页
       ·吸附温度对萃取效率的影响第87页
       ·活性炭纤维脱附多氯联苯的时间的优化第87-88页
       ·超声萃取-CC-SPME-GC的方法评价第88-89页
       ·实际样品的分析第89-90页
   ·应用超声辅助-循环冷凝-固相微萃取法与气相色谱结合检测海洋沉积物中有机氯农药残留第90-98页
     ·实验部分第91-92页
       ·药剂、材料与仪器第91页
       ·样品准备第91页
       ·UA-CC-SPME装置与实验过程第91-92页
       ·实验仪器及条件第92页
     ·结果与讨论第92-98页
       ·自制活性炭纤维与三种商用纤维对有机氯农药吸附能力的比较第92-93页
       ·萃取溶剂的种类对萃取效率的影响第93-94页
       ·萃取溶剂的体积对萃取效率的影响第94页
       ·吸附温度对萃取效率的影响第94-95页
       ·活性炭纤维吸附时间对萃取效率的影响第95-96页
       ·活性炭纤维脱附有机氯农药的时间优化第96页
       ·UA-CC-SPME-GC的方法评价第96-97页
       ·实际样品的分析第97-98页
   ·本章小结第98-100页
第六章 电吸附增强活性炭纤维固相微萃取技术的探索第100-109页
   ·引言第100页
   ·试验部分第100-102页
     ·实验材料与仪器第100页
     ·水样的准备与分析第100-101页
     ·实验装置及过程第101-102页
     ·GC-FID分析条件第102页
   ·结果与讨论第102-108页
     ·苯胺的电吸附窗口第102-103页
     ·电势与吸附时间对萃取效率的影响第103-104页
     ·吸附温度对萃取效率影响第104页
     ·pH对萃取效率的影响第104-105页
     ·离子强度对萃取效率的影响第105-106页
     ·活性炭纤维脱附苯胺的时间优化第106页
     ·优化浸入式-活性炭纤维-固相微萃取条件第106页
     ·电吸附增强-活性炭纤维-固相微萃取-气相色谱方法评价第106-108页
   ·本章小结第108-109页
第七章 结论与展望第109-113页
   ·研究结论第109-111页
   ·课题研究的创新之处第111-112页
   ·建议与展望第112-113页
参考文献第113-130页
附录符号与标记第130-131页
攻读博士学位期间录用和待发表的论文第131-132页
致谢第132-134页

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