摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
引言 | 第10-11页 |
1 绪论 | 第11-31页 |
·固相微萃取技术概况 | 第11-19页 |
·固相微萃取技术理论 | 第11-13页 |
·固相微萃取装置发展 | 第13-17页 |
·固相微萃取技术应用 | 第17-19页 |
·有机聚合物整体柱 | 第19-20页 |
·电场增强吸附技术 | 第20-27页 |
·电场增强吸附原理 | 第20-22页 |
·电吸附剂的选择 | 第22-25页 |
·电吸附技术的应用 | 第25-27页 |
·课题研究背景 | 第27-29页 |
·动物性食品药物残留污染近况及分析技术 | 第27-28页 |
·水体重金属污染、有机污染物近况及分析技术 | 第28-29页 |
·课题的提出及研究内容 | 第29-31页 |
·课题研究意义 | 第29页 |
·课题研究内容 | 第29-31页 |
2 固相微萃取-高效液相色谱联用测定食品中己烯雌酚 | 第31-37页 |
·引言 | 第31页 |
·实验部分 | 第31-32页 |
·仪器与试剂 | 第31页 |
·样品处理 | 第31-32页 |
·萃取-解吸操作 | 第32页 |
·结果与讨论 | 第32-36页 |
·HPLC 条件优化 | 第32页 |
·萃取涂层的选择 | 第32页 |
·萃取时间的影响 | 第32-33页 |
·解吸时间的影响 | 第33页 |
·离子强度的影响 | 第33页 |
·洗脱液组成、初始溶液 pH 值及搅拌速度的影响 | 第33-34页 |
·方法评价 | 第34-36页 |
·小结 | 第36-37页 |
3 管内环氧树脂基整体柱微萃取水样中的钴离子 | 第37-42页 |
·引言 | 第37页 |
·实验部分 | 第37-38页 |
·仪器与试剂 | 第37页 |
·环氧树脂基多孔聚合物管内整体柱的制备 | 第37-38页 |
·萃取-洗脱操作 | 第38页 |
·结果与讨论 | 第38-41页 |
·萃取流速优化 | 第38页 |
·萃取时间优化 | 第38-39页 |
·溶液 pH 值的影响 | 第39页 |
·洗脱条件优化 | 第39-40页 |
·方法的评价 | 第40-41页 |
·小结 | 第41-42页 |
4 电增强整体式环氧树脂基微柱对水中甲酚红的萃取研究 | 第42-54页 |
·引言 | 第42页 |
·实验部分 | 第42-43页 |
·仪器与试剂 | 第42页 |
·整体式环氧树脂基微柱的制备 | 第42-43页 |
·实验装置 | 第43页 |
·萃取-解吸操作 | 第43页 |
·结果与讨论 | 第43-53页 |
·电压对微柱萃取性能的影响 | 第43-44页 |
·萃取时间和洗脱时间的影响 | 第44-45页 |
·溶液 pH 值和离子强度的影响 | 第45-47页 |
·工作曲线的绘制 | 第47-48页 |
·动力学研究 | 第48-50页 |
·吸附等温线 | 第50-53页 |
·小结 | 第53-54页 |
5 电增强环氧树脂基聚合物膜萃取水样中的硝基苯 | 第54-60页 |
·引言 | 第54页 |
·实验部分 | 第54-56页 |
·仪器与试剂 | 第54页 |
·环氧树脂基多孔聚合物膜的制备 | 第54-55页 |
·实验装置 | 第55页 |
·萃取-解吸操作 | 第55-56页 |
·结果与讨论 | 第56-59页 |
·电压的影响 | 第56页 |
·萃取时间和解吸时间的影响 | 第56-57页 |
·离子强度的影响 | 第57页 |
·样品溶液 pH 值的影响 | 第57-58页 |
·方法的评价 | 第58-59页 |
·小结 | 第59-60页 |
6 电场施加模式对 C-SiO_2杂化材料吸附钴(Ⅱ)的影响 | 第60-66页 |
·引言 | 第60页 |
·实验部分 | 第60-62页 |
·仪器与试剂 | 第60页 |
·整体式 C-SiO_2多孔吸附材料的制备 | 第60-61页 |
·实验方法 | 第61-62页 |
·结果与讨论 | 第62-65页 |
·电压及电场模式的影响 | 第62-63页 |
·pH 值的影响 | 第63-64页 |
·离子强度的影响 | 第64页 |
·电吸附和电脱附比较 | 第64-65页 |
·小结 | 第65-66页 |
7 结论与展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-77页 |
附录 A 实验仪器与试剂 | 第77-79页 |
附录 B 英文缩写 | 第79-80页 |
在学研究成果 | 第80-81页 |
致谢 | 第81页 |