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微萃取与在柱富集毛细管电泳联用技术及其在元素形态分析中的应用

摘要第1-10页
Abstract第10-20页
第一章 前言第20-65页
   ·概述第20-23页
     ·元素形态分析第20页
     ·毛细管电泳用于元素形态分析第20-23页
   ·毛细管电泳分析中的样品前处理技术第23-48页
     ·毛细管电泳分析中的液相萃取技术第24-38页
       ·液相萃取技术第24-32页
         ·液液萃取(LLE)第24-25页
         ·单滴微萃取(SDME)第25-27页
         ·中空纤维膜液相微萃取(HF-LPME)第27页
         ·其它新型的液相微萃取技术第27-32页
       ·液相微萃取技术与CE联用第32-38页
         ·离线第32-36页
         ·在线第36-38页
     ·毛细管电泳分析中的固相萃取技术第38-48页
       ·固相萃取技术第38-46页
         ·固相萃取(SPE)第38-39页
         ·纤维固相微萃取(Fiber-SPME)第39-41页
         ·毛细管微萃取(CME)第41-42页
         ·搅拌棒吸附萃取(SBSE)第42-46页
       ·固相微萃取技术与CE联用第46-48页
         ·离线第46页
         ·在线第46-48页
   ·毛细管电泳在柱富集技术第48-56页
     ·堆积(Stacking)第49-52页
     ·吹扫(Sweeping)第52-53页
     ·动态pH界面(Dynamic pH junction)第53-54页
     ·瞬间等速电泳(t-Isotachophoresis)第54-56页
   ·双富集技术第56-59页
     ·双在柱富集技术第56-59页
     ·样品前处理技术与在柱富集技术结合第59页
   ·样品前处理与在柱富集技术在毛细管电泳元素形态分析中的应用第59-63页
   ·立题思想第63-65页
第二章 聚合物涂层中空纤维膜微萃取-动态pH界面富集-CE/UV分析硒代氨基酸形态第65-86页
   ·引言第65-67页
   ·实验部分第67-69页
     ·标准试剂与物质第67页
     ·仪器第67-68页
     ·PSP涂覆中空纤维膜的制备第68-69页
     ·PC-HFME第69页
   ·结果与讨论第69-84页
     ·动态pH界面富集的条件优化第69-77页
       ·模式①第70-73页
       ·模式②第73-77页
     ·PC-HFME的条件优化第77-82页
       ·材料的表征和性能考察第77-79页
       ·PC-HFME萃取条件的影响第79-82页
     ·PC-HFME-动态pH界面富集-CE/UV的分析性能第82-84页
   ·样品分析第84-85页
   ·结论第85-86页
第三章 PDMS粘附ZrO_2搅拌棒吸附萃取-大体积样品堆积毛细管电泳间接紫外检测分析含磷化学战剂降解产物第86-106页
   ·引言第86-88页
   ·实验部分第88-90页
     ·标准溶液和试剂第88页
     ·仪器第88-89页
     ·PDMS粘附ZrO_2搅拌棒的制备第89-90页
       ·纳米ZrO_2的合成第89页
       ·搅拌棒的制备第89-90页
       ·SBSE萃取过程第90页
     ·样品处理第90页
   ·结果与讨论第90-104页
     ·CE分离条件的优化第90-91页
     ·ZrO_2-SBSE萃取原理第91-92页
     ·PDMS粘附纳米ZrO_2涂层搅拌棒的表征第92-94页
     ·ZrO_2-SBSE萃取条件的优化第94-101页
       ·纳米ZrO_2涂层搅拌棒的萃取性能第94-95页
       ·样品溶液pH的影响第95-96页
       ·解吸溶剂和解吸时间的影响第96-98页
       ·搅拌速率、萃取时间以及离子强度的影响第98-100页
       ·共存离子干扰第100-101页
     ·LVSS条件的优化第101-102页
     ·分析性能第102-104页
   ·样品分析第104-105页
   ·结论第105-106页
第四章 中空纤维膜液液液微萃取结合阴离子耗尽进样毛细管电泳分析环境样品中苯砷酸类化合物第106-123页
   ·引言第106-108页
   ·实验部分第108-111页
     ·标准溶液和试剂第108-109页
     ·仪器第109页
     ·HF-LLLME第109页
     ·ASEI第109-110页
     ·样品处理第110-111页
   ·结果与讨论第111-121页
     ·HF-LLLME条件的优化第111-116页
       ·给予相介质pH的优化第111-113页
       ·接受相溶液的影响第113-114页
       ·搅拌速率和离子强度的影响第114-116页
       ·萃取时间的影响第116页
     ·ASEI条件的优化第116-118页
     ·ASEI和LVSS分析性能比较第118-120页
     ·HF-LLLME-ASEI-CE/UV的分析性能第120-121页
   ·样品分析第121-122页
   ·结论第122-123页
第五章 离子对-液液液微萃取毛细管电泳分析药物中甲状腺素第123-141页
   ·引言第123-124页
   ·实验部分第124-127页
     ·标准物质和试剂第124-126页
     ·仪器第126页
     ·IP-HF-LLLME第126页
     ·样品处理第126-127页
   ·结果与讨论第127-138页
     ·CE分离条件的优化第127-130页
     ·IP-HF-LLLME萃取条件的优化第130-138页
       ·样品溶液pH的影响第130-132页
       ·有机溶剂的影响第132页
       ·离子对试剂的影响第132-134页
       ·搅拌速率的影响第134-135页
       ·接受相浓度的影响第135页
       ·盐效应第135-136页
       ·萃取时间的影响第136-138页
     ·分析性能第138页
   ·样品分析第138-140页
   ·结论第140-141页
第六章 中空纤维膜液液液微萃取-大体积样品堆积-CE/UV分析生物样品中的有机汞形态第141-157页
   ·引言第141-142页
   ·实验部分第142-145页
     ·标准溶液和试剂第142-143页
     ·CE第143页
     ·样品处理第143-145页
     ·LVSS第145页
     ·HF-LLLME第145页
   ·结果与讨论第145-153页
     ·LVSS分离条件的优化第145-148页
       ·BGE的pH值第146页
       ·BGE浓度第146-147页
       ·堆积电压第147页
       ·进样时间第147-148页
       ·冲洗程序第148页
     ·HF-LLLME的条件优化第148-152页
       ·有机溶剂的影响第148页
       ·样品pH值第148-150页
       ·搅拌速率的影响第150页
       ·L-半胱氨酸浓度的影响第150页
       ·NaCl的影响第150-151页
       ·萃取时间的影响第151-152页
     ·HF-LLLME-LVSS-CE/UV方法的分析性能第152-153页
   ·样品分析第153-156页
   ·结论第156-157页
第七章 自动化动态中空纤维膜液液液微萃取-毛细管电泳分析人发样品和环境水样中甲基汞、苯基汞和无机汞的形态第157-174页
   ·引言第157-159页
   ·实验部分第159-162页
     ·标准物质和试剂第159页
     ·CE第159-160页
     ·样品处理第160页
     ·AD-HF-LLLME的装置和萃取过程第160-162页
   ·结果与讨论第162-171页
     ·AD-HF-LLLME萃取体系第162-163页
     ·汞形态的稳定性第163页
     ·AD-HF-LLLME萃取条件的优化第163-170页
       ·有机溶剂影响第163-165页
       ·样品pH值的影响第165页
       ·18-冠-6和MPS浓度的影响第165-166页
       ·搅拌速率的影响第166-167页
       ·泵速的影响第167页
       ·盐浓度的影响第167-168页
       ·萃取时间的影响第168-170页
     ·大体积样品堆积(LVSS)第170页
     ·分析性能第170-171页
   ·样品分析第171-173页
   ·结论第173-174页
第八章 相转移/膜支撑-液液液微萃取新技术及其在有机汞和无机汞形态分析中的应用第174-194页
   ·引言第174-176页
   ·实验部分第176-179页
     ·标准溶液和试剂第176页
     ·CE第176-178页
     ·PT/MS-LLLME第178页
     ·样品处理第178-179页
   ·结果与讨论第179-190页
     ·PT-LLLME的萃取原理第179-180页
     ·MS-LLLME萃取装置第180-181页
     ·PT/MS-LLLME的条件优化第181-189页
       ·有机溶剂和样品pH值的影响第181-183页
       ·分散剂的选择和分散剂体积的优化第183-184页
       ·十二胺(DDA)和L-半胱氨酸浓度的影响第184-186页
       ·搅拌速率和盐浓度的影响第186-187页
       ·萃取时间的影响第187-189页
     ·分析性能第189-190页
   ·样品分析第190-192页
   ·结论第192-194页
参考文献第194-218页
附录第218-219页
致谢第219页

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