摘要 | 第8-11页 |
ABSTRACT | 第11-13页 |
第一章 绪论 | 第15-30页 |
1.1 植物生长素的概述 | 第15-20页 |
1.1.1 植物生长素简介 | 第15-17页 |
1.1.2 植物生长素的危害 | 第17页 |
1.1.3 植物生长素的检测方法 | 第17-20页 |
1.2 样品的前处理技术 | 第20-23页 |
1.2.1 样品的提取 | 第20-21页 |
1.2.2 样品的纯化 | 第21-22页 |
1.2.3 样品的浓缩 | 第22-23页 |
1.3 金属-有机骨架复合材料在样品前处理中的应用 | 第23-28页 |
1.3.1 金属-有机骨架复合材料简介 | 第23页 |
1.3.2 金属-有机骨架材料的制备方法 | 第23-24页 |
1.3.3 UiO系列复合材料在分析检测中的应用 | 第24-25页 |
1.3.4 有机-无机杂化复合膜在分析检测中的应用 | 第25页 |
1.3.5 静电纺丝技术在纳米纤维复合材料中的应用 | 第25-28页 |
1.4 论文的立题意义及研究内容 | 第28-30页 |
1.4.1 论文立题意义 | 第28页 |
1.4.2 研究内容 | 第28-30页 |
第二章 UiO-66/聚芮烯腈静电纺丝膜的制备、表征及吸附动力学研究 | 第30-44页 |
2.1 引言 | 第30-31页 |
2.2 材料与仪器 | 第31-32页 |
2.2.1 主要材料 | 第31页 |
2.2.2 主要仪器 | 第31-32页 |
2.3 实验部分 | 第32-34页 |
2.3.1 金属有机骨架UiO-66的合成 | 第32页 |
2.3.2 PAN静电纺丝膜的制备 | 第32页 |
2.3.3 UiO-66/PAN静电纺丝膜的制备 | 第32页 |
2.3.4 静电纺丝膜的表征 | 第32-33页 |
2.3.5 吸附动力学模型建立 | 第33-34页 |
2.4 结果与讨论 | 第34-43页 |
2.4.1 UiO-66及静电纺丝膜SEM分析 | 第34-36页 |
2.4.2 静电纺丝膜XRD分析 | 第36页 |
2.4.3 静电纺丝膜红外光谱分析 | 第36-38页 |
2.4.4 静电纺丝膜热稳定性分析 | 第38-39页 |
2.4.5 静电纺丝膜比表面积和孔径分析 | 第39-41页 |
2.4.6 吸附动力学分析 | 第41-43页 |
2.5 本章小结 | 第43-44页 |
第三章 UiO-66/PAN静电纺丝膜对植物生长素吸附-洗脱条件的筛选 | 第44-57页 |
3.1 引言 | 第44-45页 |
3.2 材料与设备 | 第45页 |
3.2.1 主要试剂 | 第45页 |
3.2.2 主要仪器与设备 | 第45页 |
3.3 试验方法 | 第45-47页 |
3.3.1 PT-SPE步骤 | 第45-46页 |
3.3.2 标准曲线的配制 | 第46页 |
3.3.3 静电纺丝纤维膜对植物生长素吸附-洗脱条件的筛选 | 第46-47页 |
3.4 结果讨论 | 第47-56页 |
3.4.1 标准曲线 | 第47-48页 |
3.4.2 静电纺丝膜对植物生长素吸附-洗脱条件的筛选 | 第48-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 PT-SPE-高效液相色谱荧光检测法测定果蔬中四种植物生长素 | 第57-70页 |
4.1 引言 | 第57-58页 |
4.2 材料与设备 | 第58-59页 |
4.2.1 主要试剂与材料 | 第58-59页 |
4.2.2 主要仪器与设备 | 第59页 |
4.3 试验方法 | 第59-62页 |
4.3.1 试验方法 | 第59页 |
4.3.2 工作曲线的配制 | 第59-60页 |
4.3.3 样品的提取与纯化 | 第60页 |
4.3.4 液相色谱条件的建立 | 第60页 |
4.3.5 实际样品的检测 | 第60-61页 |
4.3.6 回收率和精密度 | 第61-62页 |
4.4 结果与讨论 | 第62-69页 |
4.4.1 工作曲线 | 第62页 |
4.4.2 液相色谱条件优化 | 第62-65页 |
4.4.3 果蔬样品测定 | 第65-67页 |
4.4.4 回收率和精密度 | 第67-68页 |
4.4.5 方法比较 | 第68-69页 |
4.5 本章小结 | 第69-70页 |
第五章 结论与展望 | 第70-72页 |
5.1 结论 | 第70-71页 |
5.2 展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-80页 |
攻读学位期间的学术论文与研究成果 | 第80-81页 |
致谢 | 第81页 |