提要 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第13-40页 |
1.1 离子液体概述 | 第13-16页 |
1.1.1 离子液体简介 | 第13-14页 |
1.1.2 离子液体的分类 | 第14-16页 |
1.2 液相微萃取 | 第16-22页 |
1.2.1 单滴微萃取 | 第17-19页 |
1.2.1.1 直接浸入单滴微萃取 | 第17-18页 |
1.2.1.2 顶空单滴微萃取 | 第18-19页 |
1.2.2 中空纤维膜液相微萃取 | 第19-20页 |
1.2.3 分散液液微萃取 | 第20-22页 |
1.3 离子液体在液相微萃取中的应用 | 第22-31页 |
1.3.1 离子液体在单滴微萃取中的应用 | 第22页 |
1.3.2 离子液体在中空纤维膜液相微萃取中的应用 | 第22-23页 |
1.3.3 离子液体在分散液液微萃取中的应用 | 第23-31页 |
1.3.3.1 传统离子液体分散液液微萃取 | 第23-25页 |
1.3.3.2 新型离子液体分散液液微萃取模式 | 第25-29页 |
1.3.3.3 离子液体均匀液液微萃取 | 第29-31页 |
1.4 本论文研究的主要内容 | 第31-32页 |
1.4.1 固态离子液体在微波辅助分散液液微萃取环境水样中磺胺类抗生素中的应用 | 第31页 |
1.4.2 微波辅助-离子液体均匀液液微萃取红酒中的苏丹红染料 | 第31-32页 |
1.5 参考文献 | 第32-40页 |
第二章 固态离子液体在微波辅助分散液液微萃取环境水样中磺胺类抗生素中的应用 | 第40-55页 |
2.1 前言 | 第40-41页 |
2.2 实验部分 | 第41-43页 |
2.2.1 试剂与材料 | 第41-42页 |
2.2.2 仪器 | 第42页 |
2.2.3 样品制备 | 第42页 |
2.2.4 微波辅助分散-离子液体液液微萃取 | 第42-43页 |
2.2.5 高效液相色谱条件 | 第43页 |
2.3 结果与讨论 | 第43-50页 |
2.3.1 微波辅助分散-离子液体液液微萃取条件的优化 | 第43-47页 |
2.3.1.1 离子液体的质量的影响 | 第43-44页 |
2.3.1.2 微波功率和萃取时间的影响 | 第44-46页 |
2.3.1.3 样品溶液 pH 的影响 | 第46页 |
2.3.1.4 盐浓度的影响 | 第46-47页 |
2.3.2 方法评价 | 第47-50页 |
2.3.2.1 工作曲线、检出限和定量下限 | 第47-48页 |
2.3.2.2 重复性 | 第48页 |
2.3.2.3 样品分析 | 第48-50页 |
2.3.2.4 方法比较 | 第50页 |
2.4 小结 | 第50-52页 |
2.5 参考文献 | 第52-55页 |
第三章 微波辅助-离子液体均匀液液微萃取红酒中的苏丹红染料 | 第55-73页 |
3.1 前言 | 第55-56页 |
3.2 实验部分 | 第56-58页 |
3.2.1 试剂与材料 | 第56-57页 |
3.2.2 仪器 | 第57页 |
3.2.3 样品制备 | 第57-58页 |
3.2.4 微波辅助-离子液体均匀液液微萃取 | 第58页 |
3.2.5 高效液相色谱条件 | 第58页 |
3.3 结果与讨论 | 第58-68页 |
3.3.1 微波辅助-离子液体均匀液液微萃取条件的优化 | 第58-64页 |
3.3.1.1 离子液体的种类的影响 | 第58-59页 |
3.3.1.2 离子液体的质量的影响 | 第59-60页 |
3.3.1.3 微波功率和萃取时间的影响 | 第60-61页 |
3.3.1.4 [NH_4][PF_6]的质量的影响 | 第61-62页 |
3.3.1.5 样品溶液 pH 的影响 | 第62-63页 |
3.3.1.6 盐浓度的影响 | 第63-64页 |
3.3.2 方法评价 | 第64-68页 |
3.3.2.1 工作曲线、检出限和定量下限 | 第64-65页 |
3.3.2.2 重复性 | 第65页 |
3.3.2.3 选择性 | 第65-66页 |
3.3.2.4 样品分析 | 第66-68页 |
3.3.2.5 方法比较 | 第68页 |
3.4 小结 | 第68-70页 |
3.5 参考文献 | 第70-73页 |
作者简介 | 第73-74页 |
攻读学位期间发表的学术论文及取得的科研成果 | 第74-76页 |
致谢 | 第76页 |