摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 几种重要的含能材料简介 | 第9-13页 |
1.1.1 1,1’-二羟基-5,5’-联四唑二羟胺盐和二钠盐 | 第9-11页 |
1.1.2 奥克托金及其反应中间体 | 第11-13页 |
1.2 色谱检测在含能材料中的应用 | 第13-15页 |
1.2.1 高效液相色谱在含能领域的定性定量应用 | 第13-14页 |
1.2.2 离子色谱在含能领域的定性定量应用 | 第14-15页 |
1.2.3 分子印迹技术在含能材料样品前处理中的应用 | 第15页 |
1.3 本课题研究的背景及意义 | 第15-17页 |
第2章 高效液相色谱法应用于HATO和SDHBT的检测 | 第17-28页 |
2.1 实验仪器与试剂 | 第17-18页 |
2.1.1 实验仪器 | 第17页 |
2.1.2 实验试剂 | 第17-18页 |
2.2 HATO高效液相色谱分析方法的建立 | 第18-23页 |
2.2.1 检测波长的选择 | 第18页 |
2.2.2 检测器的选择 | 第18-20页 |
2.2.3 色谱柱和流动相的选择 | 第20-22页 |
2.2.4 HATO的定量分析 | 第22-23页 |
2.3 SDHBT高效液相色谱分析方法的建立 | 第23-27页 |
2.3.1 检测波长的选择 | 第23-24页 |
2.3.2 色谱柱和流动相的选择 | 第24-26页 |
2.3.3 SDHBT的定量分析 | 第26-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 离子色谱法应用于HATO和SDHBT样品的检测 | 第28-41页 |
3.1 实验仪器与试剂 | 第28-29页 |
3.1.1 实验仪器 | 第28页 |
3.1.2 实验试剂 | 第28-29页 |
3.2 HATO样品离子色谱方法的建立 | 第29-35页 |
3.2.1 样品准备及标准溶液配置 | 第29页 |
3.2.2 标准溶液阴阳离子的检测 | 第29-31页 |
3.2.3 HATO样品中阳离子的检测 | 第31-32页 |
3.2.4 HATO样品中阴离子的检测 | 第32-34页 |
3.2.5 HATO样品空白溶液检测 | 第34-35页 |
3.3 SDHBT样品离子色谱方法的建立 | 第35-40页 |
3.3.1 样品准备及标准溶液配置 | 第35-36页 |
3.3.2 SDHBT样品中阳离子检测 | 第36-37页 |
3.3.3 SDHBT样品中阴离子检测 | 第37-39页 |
3.3.4 SDHBT样品空白溶液检测 | 第39-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 分子印迹技术在TRAT和TAT分离中的应用 | 第41-49页 |
4.1 实验仪器与试剂 | 第41-42页 |
4.1.1 实验仪器 | 第41页 |
4.1.2 实验试剂 | 第41-42页 |
4.2 实验方法 | 第42-43页 |
4.2.1 N,N'-亚甲二乙酰胺分子印迹聚合物的制备 | 第42页 |
4.2.2 N,N'-亚甲二乙酰胺分子印迹固相萃取柱的制备 | 第42页 |
4.2.3 TAT&TRAT检测样品配制及液相检测条件 | 第42-43页 |
4.2.4 MISPE固相萃取过程 | 第43页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第43-47页 |
4.3.1 N,N'-亚甲二乙酰胺(MBA)分子印迹聚合物的表征 | 第43-44页 |
4.3.2 分子印记聚合物静态吸附实验 | 第44-45页 |
4.3.3 分子印迹聚固相萃取上样情况 | 第45-47页 |
4.3.4 分子印迹固相萃取检测情况 | 第47页 |
4.4 本章小结 | 第47-49页 |
结论 | 第49-51页 |
参考文献 | 第51-58页 |
致谢 | 第58-59页 |