摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-39页 |
1.1 样品前处理 | 第11页 |
1.2 固相微萃取研究进展 | 第11-14页 |
1.2.1 纤维头固相微萃取 | 第11-13页 |
1.2.2 薄膜微萃取 | 第13-14页 |
1.3 液相微萃取研究进展 | 第14-17页 |
1.3.1 单滴微萃取 | 第14-16页 |
1.3.2 分散液液微萃取 | 第16-17页 |
1.4 静电纺丝技术研究进展 | 第17-24页 |
1.4.1 静电纺丝实验装置 | 第18页 |
1.4.2 静电纺丝原理和过程 | 第18-19页 |
1.4.3 静电纺丝实验的影响因素 | 第19-21页 |
1.4.4 静电纺丝纤维材料的特点 | 第21页 |
1.4.5 静电纺丝纤维材料的应用 | 第21-24页 |
1.5 醛类物质及其研究意义 | 第24页 |
1.6 选题思想 | 第24-26页 |
参考文献 | 第26-39页 |
第二章 基于聚苯乙烯静电纺丝纳米纤维的新型相转移方法的建立及其在分散液液微萃取中的应用 | 第39-55页 |
2.1 引言 | 第39-40页 |
2.2 实验部分 | 第40-43页 |
2.2.0 药品与试剂 | 第40-41页 |
2.2.1 仪器设备 | 第41页 |
2.2.2 标准溶液的制备 | 第41页 |
2.2.3 环境水样的采集与制备 | 第41页 |
2.2.4 静电纺丝聚苯乙烯纤维的制备 | 第41-42页 |
2.2.5 分散液液微萃取步骤 | 第42页 |
2.2.6 色谱条件 | 第42-43页 |
2.3 结果与讨论 | 第43-50页 |
2.3.1 静电纺丝聚苯乙烯纤维材料的表征 | 第43页 |
2.3.2 材料的稳定性 | 第43-44页 |
2.3.3 实验条件的优化 | 第44-47页 |
2.3.4 方法对比 | 第47-49页 |
2.3.5 方法评价 | 第49页 |
2.3.6 实际样品检测 | 第49-50页 |
2.4 结论 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-55页 |
第三章 基于聚苯乙烯/MOF-199静电纺丝纳米纤维的薄膜微萃取方法的建立及在人体尿液中醛类物质的分析应用 | 第55-71页 |
3.1 引言 | 第55-56页 |
3.2 实验部分 | 第56-59页 |
3.2.1 药品与试剂 | 第56-57页 |
3.2.2 仪器设备 | 第57页 |
3.2.3 标准溶液的制备 | 第57页 |
3.2.4 人体尿液的采集与处理 | 第57页 |
3.2.5 静电纺丝聚苯乙烯/MOF-199复合纳米纤维膜的制备 | 第57-58页 |
3.2.6 薄膜微萃取步骤 | 第58-59页 |
3.2.7 色谱条件 | 第59页 |
3.3 结果与讨论 | 第59-66页 |
3.3.1 材料表征 | 第59-61页 |
3.3.2 实验条件优化 | 第61-64页 |
3.3.3 方法评价 | 第64-65页 |
3.3.4 实际样品分析 | 第65页 |
3.3.5 方法比较 | 第65-66页 |
3.4 结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
附录 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |