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薄膜扩散梯度技术监测水环境酚类物质的方法学

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一篇 前言第15-43页
    第1章 绪论第15-43页
        1.1 被动采样第15-21页
            1.1.1 被动采样原理第16-17页
            1.1.2 被动采样装置第17页
            1.1.3 有机污染物的被动采样方法第17-21页
        1.2 酚的分析方法第21-25页
            1.2.1 液-液萃取(LLE)第21-23页
            1.2.2 固相萃取(SPE)第23-24页
            1.2.3 固相微萃取(SPME)第24-25页
        1.3 DGT技术第25-32页
            1.3.1 DGT技术原理第26-27页
            1.3.2 DGT技术装置第27-29页
            1.3.3 DGT技术应用第29-31页
            1.3.4 DGT技术与其它方法的比较第31-32页
        1.4 分子印迹技术第32-42页
            1.4.1 MIP合成原理第33-34页
            1.4.2 MIP的制备第34页
            1.4.3 聚合物的表征第34-35页
            1.4.4 吸附模型第35-39页
            1.4.5 酚类印迹聚合物的应用第39-42页
        1.5 本文研究目的和意义第42-43页
第二篇 对氯苯酚及苯酚印迹材料的合成第43-93页
    第2章 沉淀法制备苯酚、对氯苯酚印迹聚合物第43-63页
        2.1 引言第43页
        2.2 实验部分第43-47页
            2.2.1 试剂与仪器第43-44页
            2.2.2 酚类印迹聚合物的制备第44-45页
            2.2.3 聚合物的表征第45页
            2.2.4 聚合物吸附性能第45-47页
        2.3 结果与讨论第47-62页
            2.3.1 模板-单体混合物的光谱扫描第47-49页
            2.3.2 聚合物合成条件优化第49-52页
            2.3.3 沉淀法制备的聚合物的表征第52-55页
            2.3.4 聚合物的吸附性能第55-59页
            2.3.5 聚合物的吸附机理分析第59-62页
        2.4 本章小结第62-63页
    第3章 硅胶表面苯酚印迹微球的制备及表征第63-73页
        3.1 引言第63页
        3.2 实验部分第63-65页
            3.2.1 试剂与仪器第63页
            3.2.2 硅胶表面印迹聚合物的制备第63-64页
            3.2.3 聚合物的表征第64-65页
            3.2.4 聚合物的吸附性能第65页
        3.3 结果与讨论第65-72页
            3.3.1 硅胶表面印迹聚合物合成第65-67页
            3.3.2 硅胶及其表面修饰聚合物的表征第67-69页
            3.3.3 表面修饰的硅胶材料的吸附行为第69-71页
            3.3.4 表面印迹聚合物的吸附机理第71-72页
        3.4 本章小结第72-73页
    第4章 对氯苯酚分子印迹复合膜的制备和表征第73-81页
        4.1 引言第73页
        4.2 实验部分第73-74页
            4.2.1 试剂与仪器第73页
            4.2.2 4-CP分子印迹膜的制备第73-74页
            4.2.3 膜的表征第74页
            4.2.4 膜的吸附性能第74页
        4.3 结果与讨论第74-80页
            4.3.1 膜的合成条件第74-75页
            4.3.2 复合膜的表征第75-77页
            4.3.3 复合膜的吸附性能研究第77-79页
            4.3.4 膜的吸附机理第79-80页
        4.4 本章小结第80-81页
    第5章 对氯苯酚和苯酚印迹凝胶的制备与性能研究第81-93页
        5.1 引言第81页
        5.2 实验部分第81-83页
            5.2.1 试剂与仪器第81页
            5.2.2 印迹凝胶的制备第81-82页
            5.2.3 凝胶的表征第82页
            5.2.4 凝胶对酚的吸附性能研究第82-83页
        5.3 结果与讨论第83-90页
            5.3.1 凝胶合成条件第83页
            5.3.2 MIG的表征第83-86页
            5.3.3 MIG的吸附性能第86-89页
            5.3.4 凝胶的吸附机理第89-90页
        5.4 本章小结第90-93页
第三篇 DGT技术理论探讨及对氯苯酚、苯酚的DGT方法研究第93-121页
    第6章 DGT中扩散相与结合相动力学匹配判据第93-101页
        6.1 引言第93-96页
        6.2 DGT扩散相与结合相动力学匹配关系第96-99页
        6.3 小结第99-101页
    第7章 DGT技术对水环境中苯酚的采集第101-111页
        7.1 引言第101页
        7.2 实验部分第101-104页
            7.2.1 试剂、仪器及装置第101-102页
            7.2.2 尼龙膜的预处理及苯酚扩散系数的测定第102页
            7.2.3 尼龙膜与苯酚的相互作用表征第102页
            7.2.4 苯酚印迹凝胶的制备、结合性能与萃取条件第102-103页
            7.2.5 DGT采集苯酚的有效性研究第103页
            7.2.6 本体溶液条件对DGT采集苯酚结合性能影响第103-104页
            7.2.7 应用第104页
            7.2.8 苯酚分析第104页
        7.3 结果与讨论第104-110页
            7.3.1 苯酚在尼龙膜中的扩散系数第104-105页
            7.3.2 尼龙膜与苯酚的相互作用第105-106页
            7.3.3 苯酚的萃取第106-107页
            7.3.4 DGT采集苯酚的有效性第107页
            7.3.5 本体溶液条件对DGT采集苯酚的影响第107-109页
            7.3.6 DGT采集苯酚的应用第109-110页
        7.4 本章小结第110-111页
    第8章 DGT技术对水环境中对氯苯酚的采集第111-121页
        8.1 引言第111页
        8.2 实验部分第111-113页
            8.2.1 试剂及仪器第111页
            8.2.2 尼龙膜的预处理及4-CP的扩散系数在的测定第111页
            8.2.3 尼龙膜与4-CP的相互作用表征第111-112页
            8.2.4 4-CP印迹凝胶的制备、结合性能与萃取条件第112页
            8.2.5 DGT采集4-CP的有效性研究第112页
            8.2.6 DGT采集4-CP的影响因素第112-113页
            8.2.7 应用第113页
            8.2.8 4-CP的分析第113页
        8.3 结果与讨论第113-119页
            8.3.1 4-CP在尼龙膜中的扩散系数第113-114页
            8.3.2 尼龙膜与4-CP的相互作用的表征第114-115页
            8.3.3 4-CP的萃取性能第115页
            8.3.4 DGT采集4-CP的有效性第115-116页
            8.3.5 本体溶液条件对DGT采集4-CP的性能影响第116-118页
            8.3.6 DGT在中间废水中对有效态4-CP的采集第118-119页
        8.4 本章小结第119-121页
第四篇 结论第121-123页
参考文献第123-137页
致谢第137-139页
攻读博士期间发表的论文第139-140页

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