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基于固定模板印迹技术制备吲哚丁酸等生长素印迹聚合物及其分析应用

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
目录第7-10页
前言第10-25页
    1. 植物激素第10-13页
        1.1 概述第10-11页
        1.2 生长素第11-12页
        1.3 生长素分离分析方法第12-13页
    2. 分子印迹纳米聚合第13-21页
        2.1 沉淀聚合第15-16页
        2.2 微悬浮聚合法第16页
        2.3. 悬浮聚第16-17页
        2.4. 接枝方法第17-21页
        2.5 固定模板印迹聚合方法第21页
    3. 分子印迹固相微萃取技术第21-24页
        3.1 分子印迹-探针固相萃取(Fiber MISPE)第22页
        3.2 固相萃取膜(SPMEM)第22-23页
        3.3 分子印迹-管内固相萃取(In-tube MISPE)第23页
        3.4 分子印迹固相微萃取与荧光方法的结合第23-24页
    4. 本研究的目的和及意义第24-25页
第一章 三种生长素的光谱性能研究第25-36页
    1. 引言第25-26页
    2. 实验部分第26-29页
        2.1 实验仪器与试剂第26-27页
            2.1.1 实验仪器第26页
            2.1.2 实验试剂第26-27页
        2.2 实验方法第27-28页
            2.2.1 IAA, IPA 及 IBA 的荧光光谱的测定第27页
            2.2.2 pH 的影响第27页
            2.2.3 标准曲线的建立第27-28页
            2.2.4 自来水加标回收实验第28页
        2.3 绿豆样品测定第28-29页
            2.3.1 液液萃取绿豆生长素第28页
            2.3.2 分子印迹固相萃取(MISPE) 绿豆生长素第28-29页
    3. 结果与讨论第29-35页
        3.1 IAA, IPA 及 IBA 的光谱特性第29-31页
        3.2 pH 对荧光强度的影响第31-32页
        3.3 荧光光谱标准曲线的的制作第32-33页
        3.4 自来水中加标回收实验第33-34页
        3.5 绿豆总生长素含量测定第34-35页
            3.5.1 液液萃取绿豆生长素第34页
            3.5.2 分子印迹固相萃取(MISPE) 绿豆生长素第34-35页
    4 结论第35-36页
第二章 基于吲哚-3-丁酸的多涂层固相萃取膜的制备及应用第36-48页
    1.引言第36-37页
    2.实验部分第37-40页
        2.1 实验仪器及试剂第37-38页
            2.1.1 实验仪器第37页
            2.1.2 实验试剂第37-38页
        2.2 实验方法第38-40页
            2.2.1 石英片的活化及硅烷化第38页
            2.2.2 IBA-MIP-SPME 涂层的制备第38页
            2.2.3 光谱测量第38-39页
            2.2.4 IBA-MIP-SPME 涂层的吸附性能第39页
            2.2.5 选择性实验第39页
            2.2.6 绿豆样品测定第39-40页
    3 结果与讨论第40-47页
        3.1 石英片的表面功能化第40页
        3.2 IBA-MIP-SPME 涂层的制备第40-45页
            3.2.1 聚合溶剂的选择第41-42页
            3.2.2 单体的选择第42-43页
            3.2.3 交联剂的选择第43页
            3.2.4 吸附溶剂的选择第43-44页
            3.2.5 IBA-MIP-SPME 涂层萃取性能第44-45页
        3.3 选择性实验第45-46页
        3.4 绿豆样品的测定第46-47页
    4 结论第47-48页
第三章 基于吲哚-3-丁酸固定模板的合成及其研究第48-60页
    1. 引言第48-50页
    2. 实验部分第50-52页
        2.1 实验仪器与试剂第50-51页
            2.1.1 实验仪器第50页
            2.1.2 实验试剂第50-51页
            2.1.3 硅烷化试剂,催化剂,脱水剂的分子结构第51页
        2.2 实验方法第51-52页
            2.2.1 N-(三乙氧基硅丙基)-β-(β′-苯并吡咯基)乙酰胺(IAA-APTES)合成第51页
            2.2.2 N-(三乙氧基硅丙基)-β-(β′-苯并吡咯基)丙酰胺(IPA-APTES)合成第51-52页
            2.2.3 N-(三乙氧基硅丙基)-β-(β′-苯并吡咯基)丁酰胺(IBA-APTES)合成第52页
            2.2.4 三种生长素固定模板膜的制备第52页
    3 结果与讨论第52-59页
        3.1 三种生长素硅烷偶联的结构表征第52-53页
            3.1.1 IAA-APTES 的结构特征第52-53页
            3.1.2 IPA-APTES 的结构特征第53页
            3.1.3 IBA-APTES 的结构特征第53页
        3.2 光谱特征第53-59页
            3.2.1 固定模板的表面接枝第53-55页
            3.2.2 固定模板的紫外光谱特性第55-57页
            3.2.3 固定模板的荧光光谱特性第57-59页
    4 结论第59-60页
第四章 固定模板印迹聚合方法制备分子印迹纳米聚合物第60-71页
    1. 引言第60-61页
    2. 实验部分第61-63页
        2.1 实验仪器与试剂第61-62页
        2.2 实验方法第62-63页
    3. 结果与讨论第63-70页
        3.1 引发转移终止剂(iniferter)的合成路线第63-64页
        3.2 吲哚-3-丁酸纳米颗粒(IBA-MIN)的合成第64-69页
        3.3 绿豆样品的测定第69页
        3.4 四种绿豆样品提取方法比较第69-70页
    4 结论第70-71页
全文总结第71-73页
参考文献第73-80页
硕士在读期间发表论文情况第80-81页
附录第81-89页
致谢第89页

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