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新型固相萃取吸附剂的研发及其在食品与环境中有害物质检测方面的应用

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-10页
第1章 绪论第15-63页
    1.1 食品安全与环境保护中的分析技术第15-21页
    1.2 样品前处理技术第21-31页
        1.2.1 传统固相萃取第23-26页
        1.2.2 固相微萃取第26-31页
    1.3 新型固相吸附剂第31-46页
        1.3.1 离子液体第31-37页
        1.3.2 分子印记聚合物第37-40页
        1.3.3 水滑石第40-46页
    1.4 本论文研究的主要内容第46页
    1.5 参考文献第46-63页
第2章 分子印记固相萃取滤头技术的开发及应用第63-81页
    2.1 基于注射器滤头分子印记固相萃取白芍中三嗪除草剂第63-64页
    2.2 实验部分第64-68页
        2.2.1 试剂第64-65页
        2.2.2 仪器第65页
        2.2.3 标准品溶液和样品的制备第65-66页
        2.2.4 MIPs的制备第66页
        2.2.5 MIPs和NIPs吸附特性研究第66-67页
        2.2.6 SPE与常规萃取第67-68页
        2.2.7 色谱条件第68页
    2.3 结果与讨论第68-75页
        2.3.1 MIPs和NIPs的形貌表征第68-69页
        2.3.2 MIPs和NIPs吸附分析第69-70页
        2.3.3 SPE萃取条件的优化第70-72页
        2.3.4 方法评价第72-74页
        2.3.5 实际样品分析及文献方法对比第74-75页
    2.4 小结第75-76页
    2.5 参考文献第76-81页
第3章 支持离子液体固相萃取吸附剂的制备与应用第81-116页
    3.1 离子液体修饰载玻片及其在固相萃取中的应用第81-95页
        3.1.1 实验部分第82-85页
            3.1.1.1 试剂第82页
            3.1.1.2 仪器第82-83页
            3.1.1.3 标准品溶液和样品制备第83页
            3.1.1.4 离子液体修饰载玻片的制备第83-84页
            3.1.1.5 SPE过程第84页
            3.1.1.6 色谱条件第84-85页
        3.1.2 结果与讨论第85-94页
            3.1.2.1 离子液体修饰载玻片的表征第85-86页
            3.1.2.2 SPE条件优化第86-88页
            3.1.2.3 正交实验优化第88-89页
            3.1.2.4 基质效应第89页
            3.1.2.5 方法评价第89-90页
            3.1.2.6 实际样品分析第90-94页
        3.1.3 小结第94-95页
    3.2 离子液体功能化氧化锌纳米粒子及其在固相萃取中的应用第95-109页
        3.2.1 实验部分第96-99页
            3.2.1.1 试剂第96-97页
            3.2.1.2 仪器第97页
            3.2.1.3 标准品溶液和样品制备第97-98页
            3.2.1.4 ILs/ZnONPs的制备第98页
            3.2.1.5 自制SPE设备及应用程序第98-99页
            3.2.1.6 色谱条件第99页
        3.2.2 结果与讨论第99-108页
            3.2.2.1 ILs/ZnONPs的表征第99-100页
            3.2.2.2 自制SPE条件优化第100-102页
            3.2.2.3 ILs/ZnONPs的重用性第102页
            3.2.2.4 方法评价第102-105页
            3.2.2.5 实际样品分析第105-106页
            3.2.2.6 方法对比第106-108页
        3.2.3 小结第108-109页
    3.3 参考文献第109-116页
第4章 纳米水滑石固相微萃取吸附剂的制备与应用第116-156页
    4.1 金纳米粒子与水滑石纳米片复合物及其在固相微萃取中的应用第116-134页
        4.1.1 实验部分第118-122页
            4.1.1.1 试剂第118页
            4.1.1.2 仪器第118-119页
            4.1.1.3 标准品溶液和样品制备第119页
            4.1.1.4 Au/NLDHs纳米复合物的制备第119-120页
            4.1.1.5 MEPS过程第120-121页
            4.1.1.6 色谱条件第121-122页
        4.1.2 结果与讨论第122-131页
            4.1.2.1 吸附材料的选择第122页
            4.1.2.2 Au/NLDHs纳米复合物的表征第122-124页
            4.1.2.3 MEPS条件优化第124-128页
            4.1.2.4 方法评价第128-129页
            4.1.2.5 实际样品分析第129-131页
        4.1.3 小结第131-134页
    4.2 纳米水滑石/聚氯乙烯/聚乙烯吡咯烷酮复合物的制备及其在SPMEArrow中的应用第134-149页
        4.2.1 实验部分第136-139页
            4.2.1.1 试剂第136-137页
            4.2.1.2 仪器第137页
            4.2.1.3 标准品储备液和样品制备第137页
            4.2.1.4 NLDHs/PVC/PVP复合物的制备第137-138页
            4.2.1.5 SPMEArrow萃取过程第138页
            4.2.1.6 气质分析条件第138-139页
        4.2.2 结果与讨论第139-148页
            4.2.2.1 NLDHs/PVC/PVP复合物的表征第139页
            4.2.2.2 SPMEArrow条件优化第139-144页
            4.2.2.3 方法评价及实际样品分析第144-148页
        4.2.3 小结第148-149页
    4.3 参考文献第149-156页
第5章 总结和展望第156-157页
附录第157-160页
致谢第160页

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