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基于碳材料的农药多残留分析与水中污染物的脱氯降解研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第14-34页
    1.1 现代农药残留分析样品前处理技术第14-19页
        1.1.1 固相萃取技术第15-16页
        1.1.2 固相微萃取技术第16-17页
        1.1.3 基质固相分散第17页
        1.1.4 液相微萃取技术第17-18页
        1.1.5 QuEChERS方法简介第18-19页
        1.1.6 其它样品前处理技术第19页
    1.2 分散固相萃取研究技术进展第19-28页
        1.2.1 分散固相萃取技术研究进展第19-21页
        1.2.2 固相萃取剂的研究进展第21-22页
        1.2.3 碳基固相萃取剂的研究进展第22页
        1.2.4 石墨烯的应用第22-28页
    1.3 水中氯代烃的脱氯降解研究进展第28-31页
        1.3.1 水中有机氯农药的来源、危害及现状第28页
        1.3.2 水中有机氯农药的降解研究进展第28-29页
        1.3.3 纳米零价铁和纳米钯在水中氯代烃脱氯降解中的应用第29-30页
        1.3.4 催化剂载体对催化效率的影响第30-31页
    1.4 课题立题依据与研究目标第31-34页
        1.4.1 课题立题依据第31-32页
        1.4.2 研究目标和内容第32-34页
第二章 石墨烯及氨基修饰石墨烯在农药多残留分析中的应用第34-68页
    2.1 引言第34-35页
    2.2 材料与方法第35-36页
        2.2.1 试剂与材料第35页
        2.2.2 仪器与设备第35-36页
        2.2.3 试验设计思路第36页
    2.3 石墨烯在洋葱、大蒜、韭菜中农药多残留分析的应用第36-50页
        2.3.1 石墨烯的制备与表征第36-38页
        2.3.2 样品处理第38页
        2.3.3 HPLC-MS/MS仪器条件第38-40页
        2.3.4 净化剂用量优化第40-43页
        2.3.5 基质效应、线性范围、相关系数第43页
        2.3.6 检出限,定量限,添加回收率第43-48页
        2.3.7 实际样品测定第48-50页
    2.4 氨基修饰石墨烯在油料作物中的农药多残留分析的应用第50-67页
        2.4.1 氨基修饰石墨烯的制备与表征第50-53页
        2.4.2 样品处理第53-54页
        2.4.3 HPLC-MS/MS仪器条件第54-56页
        2.4.4 分散固相净化条件的优化第56-61页
        2.4.5 基质效应,线性相关系数,检出限和定量限第61-63页
        2.4.6 添加回收率,实际样品测定第63-65页
        2.4.7 方法的创新点第65-67页
    2.5 本章小结第67-68页
第三章 石墨型氮化碳在农药残留分析中的应用与吸附机理的探索第68-92页
    3.1 引言第68-69页
    3.2 材料与方法第69-70页
        3.2.1 试剂与材料第69页
        3.2.2 仪器与设备第69页
        3.2.3 试验设计思路第69-70页
    3.3 石墨型氮化碳作为分散固相萃取剂用于果汁中苯甲酰苯脲类农药的残留分析第70-85页
        3.3.1 石墨型氮化碳的制备与表征第70-74页
        3.3.2 样品处理第74页
        3.3.3 HPLC仪器条件第74-75页
        3.3.4 吸附和解吸附条件的优化第75-78页
        3.3.5 石墨型氮化碳与其它吸附剂对比第78-79页
        3.3.6 石墨型氮化碳的重复利用性第79-80页
        3.3.7 基质效应,线性方程与相关系数,检出限和定量限第80-82页
        3.3.8 添加回收率,实际样品测定第82-85页
    3.4 石墨型氮化碳对苯甲酰苯脲类农药的吸附作用研究第85-91页
        3.4.1 吸附步骤第85页
        3.4.2 HPLC仪器条件第85-87页
        3.4.3 吸附平衡时间的测定第87页
        3.4.4 溶液pH值对吸附的影响第87-88页
        3.4.5 吸附等温线第88-90页
        3.4.6 吸附机理的探讨第90-91页
    3.5 本章小结第91-92页
第四章 活性炭负载的双金属催化剂用于水中污染物的吸附降解第92-107页
    4.1 引言第92-93页
    4.2 材料与方法第93-94页
        4.2.1 试剂与材料第93页
        4.2.2 仪器与设备第93-94页
        4.2.3 试验设计思路第94页
    4.3 催化剂的合成第94页
    4.4 催化剂的表征第94-95页
    4.5 加氢脱氯实验步骤第95-97页
        4.5.1 三氯甲烷的加氢脱氯实验步骤第95-96页
        4.5.2 氯苯的加氢脱氯实验步骤第96页
        4.5.3 催化剂活性的计算第96-97页
    4.6 加氢脱氯反应结果讨论第97-100页
        4.6.1 三氯甲烷加氢脱氯反应结果讨论第97-99页
        4.6.2 氯苯加氢脱氯反应结果讨论第99-100页
    4.7 反应机理探索第100-105页
        4.7.1 活性炭吸附效应对催化活性的影响第100-101页
        4.7.2 Pd和Fe的自发电池效应对催化剂活性的影响第101-102页
        4.7.3 零价铁在腐蚀过程中产生的氢气被利用情况第102-105页
    4.8 本章小结第105-107页
第五章 总结与展望第107-110页
    5.1 总结第107-108页
    5.2 本论文创新点第108页
    5.3 有待进一步解决的问题第108-110页
参考文献第110-121页
致谢第121-122页
作者简历第122-123页

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