摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第一章 文献综述 | 第12-26页 |
1.1 金属丝基体的固相微萃取纤维现状 | 第12-13页 |
1.2 金属基SPME纤维制备技术的发展 | 第13-15页 |
1.2.1 物理涂渍法 | 第13页 |
1.2.2 化学键合法 | 第13-14页 |
1.2.3 溶胶凝胶法 | 第14页 |
1.2.4 化学改性法 | 第14-15页 |
1.3 SPME原理及其过程 | 第15-18页 |
1.3.1 SPME装置及过程 | 第15-17页 |
1.3.2 SPME的工作原理 | 第17-18页 |
1.4 选题背景、意义和主要内容 | 第18-20页 |
参考文献 | 第20-26页 |
第二章 苯基修饰TiO_2纳米片的制备及选择性固相微萃取环境水样中的多环芳烃 | 第26-47页 |
2.1 前言 | 第26-28页 |
2.2 实验部分 | 第28-30页 |
2.2.1 材料与试剂 | 第28页 |
2.2.2 实验仪器 | 第28页 |
2.2.3 ph-TiO_2NS-Ti SPME纤维头的制备 | 第28-29页 |
2.2.4 实验方法 | 第29-30页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第30-41页 |
2.3.1 TiO_2NS-Ti纤维制备条件的优化 | 第30-31页 |
2.3.2 ph-TiO_2NS-Ti纤维头 | 第31-32页 |
2.3.3 表面组成分析 | 第32页 |
2.3.4 ph-TiO_2NS-Ti纤维萃取性能和选择性探究 | 第32-34页 |
2.3.5 SPME条件的优化 | 第34-36页 |
2.3.5.1 萃取时间和解吸时间的影响 | 第34-35页 |
2.3.5.2 搅拌速率的影响 | 第35页 |
2.3.5.3 萃取温度的影响 | 第35-36页 |
2.3.5.4 离子强度的影响 | 第36页 |
2.3.6 分析方法特性 | 第36-37页 |
2.3.7 实际水样分析 | 第37-40页 |
2.3.8 稳定性 | 第40页 |
2.3.9 与其他方法的比较 | 第40-41页 |
2.4 本章小结 | 第41-43页 |
参考文献 | 第43-47页 |
第三章 阳极氧化和退火法制备二氧化钛纳米粒层固相微萃取纤维并灵敏检测环境水样中的紫外线吸收剂 | 第47-64页 |
3.1 前言 | 第47-48页 |
3.2 实验部分 | 第48-51页 |
3.2.1 仪器和药品与试剂 | 第48-50页 |
3.2.2 TiO_2 NPs-Ti-SPME纤维的制备 | 第50-51页 |
3.2.3 实验方法 | 第51页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第51-59页 |
3.3.1 TiO_2 NPs-Ti纤维制备条件的优化 | 第51-52页 |
3.3.2 表面形貌 | 第52-53页 |
3.3.3 表面组成分析 | 第53-54页 |
3.3.4 TiO_2 NPs-Ti纤维萃取性能和选择性探究 | 第54-55页 |
3.3.5 SPME条件的优化 | 第55-57页 |
3.3.5.1 萃取时间和解吸时间的影响 | 第56页 |
3.3.5.2 盐效应的影响 | 第56-57页 |
3.3.5.3 萃取温度的影响 | 第57页 |
3.3.5.4 溶液pH的影响 | 第57页 |
3.3.6 分析方法特性 | 第57-58页 |
3.3.7 实际水样分析 | 第58-59页 |
3.4 本章小结 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
第四章 阳极氧化和退火法制备TiO_2 NPs固相微萃取纤维及检测环境水样中的多环芳烃 | 第64-79页 |
4.1 前言 | 第64-66页 |
4.2 实验部分 | 第66-68页 |
4.2.1 仪器和药品 | 第66-67页 |
4.2.2 TiO_2 NPs层固相微萃取纤维的制备 | 第67页 |
4.2.3 实验方法 | 第67-68页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第68-73页 |
4.3.1 SPME条件的优化 | 第68-71页 |
4.3.1.1 萃取时间和解吸时间的影响 | 第68-69页 |
4.3.1.2 盐效应的影响 | 第69页 |
4.3.1.3 萃取温度的影响 | 第69-70页 |
4.3.1.4 溶液pH的影响 | 第70-71页 |
4.3.2 分析方法特性 | 第71页 |
4.3.3 实际水样分析 | 第71-73页 |
4.4 本章小结 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-79页 |
硕士期间发表的论文 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |