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新型高效分离介质的制备和应用

第一章 导论与综述第1-27页
 第一节 分离科学的回顾与展望第9-10页
 第二节 高效液相色谱法第10-16页
  1. 高效液相色谱法及其特点第10页
  2. 高效液相色谱的应用第10-12页
  3. 高效液相色谱填料第12-16页
   3.1 无机基质填料第12-15页
   3.2 高分子有机基质填料第15-16页
   3.3 复合基质填料第16页
 第三节 磁性分离技术第16-25页
  1. 磁性分离技术第16-18页
   1.1 概述第16页
   1.2 生物磁分离技术优点第16-17页
   1.3 生物磁分离技术应用第17页
   1.4 生物磁分离技术分离模式第17-18页
  2. 磁性微球第18-25页
   2.1 磁性微球的分类第18-20页
   2.2 磁性微球的制备方法第20-24页
   2.3 磁性微球的应用第24-25页
 第四节 立题依据、研究目标和内容第25-27页
第二章 实验部分第27-37页
 第一节 试剂和仪器第27-29页
  1. 试剂第27-28页
  2. 仪器第28-29页
 第二节 分离介质的制备第29-32页
  1. 聚苯乙烯—二乙烯苯聚合微球制备第29页
  2. 聚苯乙烯—二乙烯苯—甲基丙烯酸聚合微球的制备第29页
  3. 磁性聚苯乙烯微球的制备和表征第29-30页
  4. 以聚苯乙烯乳胶为模板粒子制备大孔二氧化硅微球第30页
  5. 以氢氧化铁溶胶为模板粒子制备大孔二氧化硅微球第30页
  6. 脲醛树脂微球的制备第30-31页
  7. 磁性脲醛树脂微球的制备第31页
  8. 磁性四氧化三铁微球的制备第31-32页
 第三节 分离介质的表征第32-33页
  1.E SEM第32-33页
   2. 光学显微镜第32页
    3.B.E.T第32页
   4. 液体渗透法测定孔容第32页
   5. 磁滞回线第32-33页
  6.X RD第33页
   7. 磁性微球耐酸性试验第33页
   8. 灼烧失重试验第33页
 第四节 分离介质的应用第33-37页
  1. 聚苯乙烯—二乙烯苯聚合微球作为反相填料的应用第33-34页
  2. 3,.5 -二甲基苯基异氰酸酯纤维素手性柱制备及手性药物拆分试验第34页
  3. 三苯甲酸酯纤维素的合成表征及其手性柱的制备与拆分第34-35页
  4. 磁性脲醛树脂微球在核酸提取中的应用第35-37页
第三章 高分子微球的合成、表征与应用第37-53页
 1.P S—DVB 聚合微球和 PS—DVB—MAA 聚合微球第37-49页
  1.1 制备路线第38页
  1.2 条件实验第38-45页
  1.3 表征第45-48页
  1.4 PS-DVB 微球作为 HPLC 填料的应用第48-49页
 2. 脲醛树脂微球第49-53页
  2.1 制备路线第49-50页
  2.2 脲醛树脂微球表征第50-53页
第四章 大孔二氧化硅微球的合成、表征与应用第53-67页
 1. 大孔二氧化硅微球制备第53-55页
 2. 大孔二氧化硅微球的表征第55-62页
  2.1 形貌观察第55-56页
  2.2 粒径大小和分布第56-57页
  2.3 比表面积计算第57-58页
  2.4 大孔硅球孔容的计算和孔径的估算第58-60页
  2.5 通过吸附等温线进行硅球孔结构研究第60-62页
 3. 大孔二氧化硅微球的应用第62-67页
  3.1 涂敷型CDMPC 手性固定相第62-64页
  3.2 涂敷型纤维素三苯甲酸酯手性固定相第64-67页
第五章 磁性微球的合成、表征与应用第67-81页
 1. 磁性微球的制备第67页
 2. 磁性脲醛树脂微球和磁性四氧化三铁微球的表征第67-75页
  2.1 形貌观察第67-69页
  2.2 粒径及粒径分布第69-70页
  2.3 物相分析第70-72页
  2.4 平均晶粒度的测定第72-74页
  2.5 磁性脲醛树脂微球Fe304转化率测定第74页
  2.6 磁性分析第74-75页
 3. 表面修饰第75-76页
 4. 耐酸稳定性研究第76-78页
 5. 磁性脲醛树脂微球在核酸提取中的应用第78-79页
 6. 磁性聚苯乙烯微球第79-81页
  6.1 磁性聚苯乙烯微球的制备第79页
  6.2 磁性聚苯乙烯微球的表征第79-81页
第六章 总结与展望第81-83页
 1.总结第81页
 2.展望第81-83页
参考文献第83-86页
参与科研及发表文章情况第86-87页
致谢第87页

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