摘要 | 第1-10页 |
Abstract | 第10-12页 |
第一章 绪论 | 第12-33页 |
1 分子印迹研究进展 | 第12-23页 |
·分子印迹技术的基本原理和方法 | 第12-14页 |
·预组装法 | 第13-14页 |
·自组装法 | 第14页 |
·分子印迹聚合物的设计与制备 | 第14-20页 |
·功能单体的选择 | 第14-17页 |
·交联剂的选择 | 第17-18页 |
·模板分子-功能单体-交联剂比例的选择 | 第18-19页 |
·溶剂(致孔剂)的选择 | 第19页 |
·引发剂的选择 | 第19-20页 |
·分子印迹聚合物的表征 | 第20页 |
·分子印迹技术和分子印迹聚合物的应用 | 第20-23页 |
·用于化学仿生传感器 | 第20-21页 |
·天然抗体受体模拟 | 第21页 |
·模拟酶催化 | 第21-22页 |
·固相萃取剂 | 第22页 |
·色谱固定相 | 第22页 |
·药物手性分离 | 第22-23页 |
·分子印迹技术存在的问题以及发展趋势 | 第23页 |
2 可逆加成-断裂链转移聚合研究进展 | 第23-28页 |
·可逆加成-断裂链转移聚合基本原理 | 第24-26页 |
·可逆加成-断裂链转移聚合 | 第26-27页 |
·RAFT 链转移试剂的设计与制备 | 第26-27页 |
·RAFT 聚合 | 第27页 |
·可逆加成-断裂链转移聚合技术的应用 | 第27-28页 |
3 论文的设想与目的 | 第28-29页 |
4 参考文献 | 第29-33页 |
第二章 分子印迹纳米膜杂化硅胶及其性能研究 | 第33-42页 |
1 引言 | 第33页 |
2 实验部分 | 第33-35页 |
·试剂和仪器 | 第33-34页 |
·硅胶表面苄基化 | 第34页 |
·硅胶表面RAFT 链转移剂化 | 第34页 |
·表面引发RAFT 合成分子印迹聚合物纳米膜 | 第34-35页 |
3 结果与讨论 | 第35-40页 |
·分子印迹聚合物纳米膜杂化硅胶的制备 | 第35-36页 |
·分子印迹聚合物纳米膜杂化硅胶的比表面分析表征 | 第36-37页 |
·分子印迹聚合物纳米膜杂化硅胶的热重分析与元素分析 | 第37-39页 |
·分子印迹聚合物纳米膜杂化硅胶的识别性能 | 第39-40页 |
4 结论 | 第40-41页 |
5 参考文献 | 第41-42页 |
第三章 表面印迹核壳结构纳米颗粒制备及其应用 | 第42-52页 |
1 引言 | 第42-43页 |
2 实验部分 | 第43-45页 |
·试剂和仪器 | 第43页 |
·硅纳米颗粒的合成 | 第43页 |
·硅纳米颗粒表面苄基化 | 第43-44页 |
·硅纳米颗粒表面RAFT 链转移剂化 | 第44页 |
·表面引发RAFT 合成分子印迹聚合物纳米膜 | 第44-45页 |
3 结果与讨论 | 第45-50页 |
·表面印迹核壳结构纳米颗粒制备 | 第45-46页 |
·表面印迹核壳表面印迹核壳结构纳米颗粒的形貌 | 第46页 |
·表面印迹核壳结构纳米颗粒的吸附性能 | 第46-48页 |
·竞争型荧光吸附分析2,4-D | 第48-49页 |
·2,4-D 结构类似物对表面印迹核壳结构纳米颗粒的竞争吸附 | 第49-50页 |
4 结论 | 第50页 |
5 参考文献 | 第50-52页 |
第四章 RAFT 聚合分子印迹技术用于海洋微生物活性物质分离提取初探 | 第52-60页 |
1 引言 | 第52-53页 |
2 实验部分 | 第53-56页 |
·试剂和仪器 | 第53-54页 |
·细菌培养及代谢产物分离 | 第54页 |
·分子印迹聚合物色谱填料的制备 | 第54-55页 |
·硅胶表面苄基化 | 第54页 |
·硅胶表面RAFT 链转移剂化 | 第54-55页 |
·表面引发RAFT 合成分子印迹聚合物纳米膜 | 第55页 |
·分子印迹聚合物固相萃取柱的制备 | 第55页 |
·海洋细菌NJ6-3-1 的次级代谢产物活性物质的分离分析 | 第55-56页 |
3 结果与讨论 | 第56-59页 |
·MIP固相萃取柱分离提取组分确定 | 第56-57页 |
·MIP 固相萃取柱分离提取组分质谱表征 | 第57-59页 |
4 结论 | 第59页 |
5 参考文献 | 第59-60页 |
第五章 论文的创新性和研究工作展望 | 第60-62页 |
硕士期间发表和交流的文章 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |