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功能化材料改性有机聚合物整体柱的制备及应用

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 文献综述第17-68页
    1.1 整体柱概述第17页
    1.2 整体柱的分类第17-20页
        1.2.1 无机硅胶整体柱第17-18页
        1.2.2 有机聚合物整体柱第18-19页
            1.2.2.1 聚丙烯酰胺类整体柱第18-19页
            1.2.2.2 聚苯乙烯类整体柱第19页
            1.2.2.3 聚甲基丙烯酸酯类整体柱第19页
        1.2.3 无机-有机杂化整体柱第19-20页
    1.3 聚合物整体柱的改性第20-38页
        1.3.1 改性聚合物整体柱的材料第20-36页
            1.3.1.1 碳材料第20-24页
            1.3.1.2 金属及金属氧化物材料第24-27页
            1.3.1.3 多孔材料第27-30页
            1.3.1.4 离子液体材料第30-32页
            1.3.1.5 超分子材料第32-35页
            1.3.1.6 其他材料第35-36页
        1.3.2 改性聚合物整体柱的方法第36-38页
            1.3.2.1 简单掺杂改性第36页
            1.3.2.2 共聚合方法改性第36-37页
            1.3.2.3 后修饰聚合改性第37-38页
    1.4 聚合物整体柱在实际样品分析中的应用第38-41页
        1.4.1 在食品样品分析中的应用第38-39页
        1.4.2 在环境样品分析中的应用第39页
        1.4.3 在生物样品分析中的应用第39-40页
        1.4.4 在其他样品分析中的应用第40-41页
    1.5 聚合物整体柱制备过程中的理论研究进展第41-42页
    1.6 本论文研究内容、意义第42-44页
    参考文献第44-68页
第二章 沸石改性聚合物整体柱与高效液相色谱联用检测唇膏中合成色素第68-88页
    2.1 引言第68-69页
    2.2 实验部分第69-72页
        2.2.1 试剂与仪器第69-70页
        2.2.2 沸石@聚(MAA-EDMA)整体柱的制备第70-71页
        2.2.3 PMME萃取条件第71页
        2.2.4 HPLC分析条件第71-72页
    2.3 结果与讨论第72-82页
        2.3.1 沸石@聚(MAA-EDMA)整体柱的表征第72-75页
        2.3.2 PMME条件优化第75-78页
        2.3.3 方法评价第78-80页
        2.3.4 实际样品分析第80-82页
    2.4 小结第82-83页
    参考文献第83-88页
第三章 共价有机骨架改性的有机聚合物整体柱对二苯甲酮类物质的有效富集第88-107页
    3.1 引言第88-89页
    3.2 实验部分第89-91页
        3.2.1 试剂与仪器第89-90页
        3.2.2 制备COF-COOH和COF-SH第90页
        3.2.3 制备COF@聚(GMA–EDMA)整体柱第90-91页
        3.2.4 PMME萃取条件第91页
        3.2.5 HPLC分析条件第91页
        3.2.6 样品制备第91页
    3.3 结果与讨论第91-101页
        3.3.1 COF-COOH和COF-SH的表征第91-93页
        3.3.2 COF@聚(GMA-EDMA)整体柱的表征第93-96页
        3.3.3 PMME条件优化第96-97页
        3.3.4 方法评价第97-99页
        3.3.5 实际样品分析第99-101页
    3.4 小结第101-102页
    参考文献第102-107页
第四章 离子液体杂化的三聚氰胺基共价有机聚合物改性的聚合物整体柱的制备及应用第107-126页
    4.1 引言第107-108页
    4.2 实验部分第108-111页
        4.2.1 试剂与仪器第108-109页
        4.2.2 制备IL杂化的MCOP(MCOP/IL)第109-110页
        4.2.3 制备聚(VBTA-MCOP/IL-DVB)整体柱第110页
        4.2.4 PMME萃取条件第110页
        4.2.5 HPLC分析条件第110页
        4.2.6 样品制备第110-111页
    4.3 结果与讨论第111-119页
        4.3.1 MCOP和MCOP/IL的红外表征第111-112页
        4.3.2 聚(VBTA-MCOP/IL-DVB)整体柱的表征第112-114页
        4.3.3 PMME条件优化第114-115页
        4.3.4 方法评价第115-118页
        4.3.5 实际样品分析第118-119页
    4.4 小结第119-120页
    参考文献第120-126页
第五章 杯[4]芳烃衍生物改性的聚合物整体柱与高效液相色谱联用富集双酚类物质第126-143页
    5.1 引言第126-127页
    5.2 实验部分第127-129页
        5.2.1 试剂与仪器第127-128页
        5.2.2 制备聚(BMA-alkenyl@C[4]A-EDMA)整体柱材料第128页
        5.2.3 PMME萃取条件第128页
        5.2.4 HPLC条件第128-129页
        5.2.5 样品制备第129页
    5.3 结果与讨论第129-137页
        5.3.1 聚(BMA-alkenyl@C[4]A-EDMA)整体柱的表征第129-132页
        5.3.2 PMME条件优化第132-133页
        5.3.3 方法评价第133-135页
        5.3.4 实际样品分析第135-137页
    5.4 小结第137-138页
    参考文献第138-143页
第六章 层状双氢氧化物改性的聚合物整体柱对荧光增白剂类物质的富集与检测第143-159页
    6.1 引言第143-144页
    6.2 实验部分第144-146页
        6.2.1 试剂与仪器第144-145页
        6.2.2 制备LDH与硅烷化的LDH(γ-MAPS@LDH)第145页
        6.2.3 制备聚(DDAC-γ-MAPS@LDH-EDMA)整体柱第145-146页
        6.2.4 PMME萃取条件第146页
        6.2.5 HPLC条件第146页
        6.2.6 样品制备第146页
    6.3 结果与讨论第146-154页
        6.3.1 聚(DDAC-γ-MAPS@LDH-EDMA)整体柱的表征第146-149页
        6.3.2 PMME条件优化第149-150页
        6.3.3 方法评价第150-152页
        6.3.4 实际样品分析第152-154页
    6.4 小结第154-155页
    参考文献第155-159页
结论与展望第159-161页
作者简介及在学期间所取得的科研成果第161-163页
致谢第163页

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