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植物生长素吲哚丁酸和萘乙酸磁性分子印迹聚合物的制备

摘要第1-4页
Abstract第4-10页
第一章 绪论第10-23页
 1. 植物生长物质的简介第10-11页
   ·植物生长调节剂的分类第10-11页
 2. 分子印迹技术第11-16页
   ·分子印迹技术的发展第11-12页
   ·分子印迹技术的基本原理第12-14页
   ·分子印迹聚合物的合成方法第14-16页
   ·分子印迹技术的应用第16页
 3. MMIPs的制备方法第16-19页
   ·核壳结构的MMIPs的制备第18页
   ·多孔镂空MMIPs的制备第18-19页
 4. 磁性分子印迹聚合物的应用第19-20页
   ·食品检测中的应用第19页
   ·生物分离中的应用第19-20页
   ·环境检测中的应用第20页
   ·其他应用第20页
 5. 存在的问题及展望第20-21页
 6. 选题意义和研究内容第21-23页
   ·选题意义第21-22页
   ·研究内容第22-23页
第二章 吲哚丁酸核壳结构磁性分子印迹聚合物的制备第23-34页
 1. 引言第23页
 2. 实验部分第23-26页
   ·实验试剂及仪器第23-24页
     ·主要试剂第23-24页
     ·主要仪器第24页
   ·磁性Fe_3O_4的制备第24页
   ·Fe_3O_4@SiO_2微球的制备第24页
   ·Fe_3O_4@SiO_2微球表面功能化第24-25页
   ·IBA-MMIPs的制备第25页
   ·IBA-MMIPs的表征第25页
   ·液相色谱条件第25页
   ·等温吸附性能测试第25页
   ·动力学吸附性能测试第25-26页
 3. 结果与讨论第26-33页
   ·表征结果第26-27页
   ·等温吸附性能测试第27-28页
   ·动力学吸附性能测试第28-31页
   ·方法验证第31-33页
 4. 本章小结第33-34页
第三章 吲哚丁酸多孔镂空磁性分子印迹聚合物微球的制备第34-46页
 1. 引言第34页
 2. 实验部分第34-37页
   ·实验试剂及仪器第34-35页
     ·主要试剂第34页
     ·主要仪器第34-35页
   ·磁性Fe_3O_4的制备及改性第35页
   ·P(St-co-MAA)的制备第35页
   ·正交试验设计第35-36页
   ·IBA-M-MMIPs的制备第36页
   ·IBA-M-MMIPs的表征第36页
   ·等温吸附性能测试第36-37页
   ·动力学吸附性能测试第37页
 3. 结果与讨论第37-45页
   ·正交试验结果与分析第37页
   ·表征结果第37-39页
   ·等温吸附性能测试第39-41页
   ·动力学吸附性能测试第41-43页
   ·方法验证第43-45页
 4. 本章小结第45-46页
第四章 萘乙酸多孔镂空磁性分子印迹聚合物微球的制备第46-58页
 1. 引言第46页
 2. 实验部分第46-48页
   ·实验试剂及仪器第46-47页
     ·主要试剂第46页
     ·主要仪器第46-47页
   ·磁性Fe_3O_4的制备及改性第47页
   ·P(St-co-MAA)的制备第47页
   ·正交试验第47-48页
   ·IBA-M-MMIPs的制备第48页
   ·IBA-M-MMIPs表征第48页
   ·液相色谱条件第48页
   ·等温吸附性能测试第48页
   ·动力学吸附性能测试第48页
 3. 结果与讨论第48-57页
   ·正交试验结果与分析第48-49页
   ·表征结果第49-51页
   ·等温吸附性能测试第51-53页
   ·动力学吸附性能测试第53-55页
   ·方法验证第55-57页
 4. 本章小结第57-58页
结论第58-59页
参考文献第59-68页
硕士在读期间发表论文情况第68-69页
致谢第69-71页

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