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磁性碳纳米管和巯基化多孔壳聚糖的制备及应用

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
目录第9-13页
第一章 绪论第13-28页
    1.1 课题背景第13-14页
    1.2 多孔材料概述第14-15页
    1.3 碳纳米管第15-18页
        1.3.1 碳纳米管的制备第15-16页
        1.3.2 碳纳米管的特性第16页
        1.3.3 碳纳米管的化学改性第16页
        1.3.4 碳纳米管在分析科学中的应用第16-18页
    1.4 磁性碳纳米管第18-23页
        1.4.1 磁性纳米粒子的概述第18-19页
        1.4.2 磁性纳米粒子的制备第19-21页
        1.4.3 磁性碳纳米管的制备及在分析领域中的应用第21-23页
    1.5 壳聚糖第23-27页
        1.5.1 壳聚糖的制备第23-24页
        1.5.2 壳聚糖的化学性质第24页
        1.5.3 壳聚糖对重金属吸附原理第24页
        1.5.4 壳聚糖的改性研究第24-27页
    1.6 主要研究内容第27-28页
第二章 磁性碳纳米管的制备以及表征第28-43页
    2.1 引言第28页
    2.2 实验仪器、试剂及方法第28-29页
        2.2.1 实验仪器第28页
        2.2.2 实验试剂第28-29页
        2.2.3 实验方法第29页
        2.2.4 磁性碳纳米管评价方法第29页
    2.3 共沉淀法制备磁性碳纳米管的研究第29-33页
        2.3.1 不同铁盐用量对材料吸附性能的影响第29-31页
        2.3.2 氨水用量对材料吸附性能的影响第31页
        2.3.3 反应温度对材料吸附性能的影响第31-32页
        2.3.4 搅拌速度对材料吸附性能的影响第32-33页
        2.3.5 稳定性实验第33页
    2.4 乙二醇还原法制备磁性碳纳米管的研究第33-36页
        2.4.1 NaAc·3H_2O对反应的影响第34页
        2.4.2 反应温度对材料吸附性质的影响第34-35页
        2.4.3 反应时间对材料吸附性质的影响第35页
        2.4.4 稳定性实验第35-36页
    2.5 乙二醇制备磁性碳纳米管与共沉淀法制备磁性碳纳米管的比较第36页
        2.5.1 Fe_3O_4/MWCNTs结合强度检测第36页
        2.5.2 稳定性检测第36页
        2.5.3 BaP饱和吸附值检测第36页
    2.6 磁性MWCNTs表征与讨论第36-42页
        2.6.1 磁性MWCNTs的红外表征第36-37页
        2.6.2 磁性MWCNTs的热重测定第37-38页
        2.6.3 磁性MWCNTs的BET测定第38-39页
        2.6.4 磁性MWCNTs的XRD表征第39-41页
        2.6.5 磁性MWCNTs的SEM表征第41-42页
    2.7 本章小结第42-43页
第三章 磁性多壁碳纳米管固相萃取-气相色谱质谱联用快速测定食用油中的苯并(α)芘第43-57页
    3.1 引言第43-46页
        3.1.1 苯并(α)芘简介第43-44页
        3.1.2 苯并(α)芘的检测手段第44页
        3.1.3 苯并(α)芘的前处理过程第44-46页
    3.2 实验仪器、试剂及方法第46-47页
        3.2.1 实验仪器第46页
        3.2.2 实验试剂第46-47页
        3.2.3 标准溶液的配制第47页
        3.2.4 GC-MS检测条件第47页
        3.2.5 方法的建立第47页
    3.3 前处理条件的优化第47-50页
        3.3.1 磁性MWCNTs用量的选择第47-48页
        3.3.2 洗脱溶剂类型的选择第48页
        3.3.3 萃取时间的优化第48-49页
        3.3.4 洗脱溶剂用量的优化第49页
        3.3.5 洗脱时间的优化第49-50页
        3.3.6 最佳前处理条件第50页
    3.4 分析方法性能评价第50-51页
        3.4.1 标准曲线线性范围和方法检出限第50-51页
        3.4.2 方法的准确度和精密度第51页
    3.5 实际样品测定以及分析第51-56页
        3.5.1 实际样品的前处理过程第51-52页
        3.5.2 弗罗里硅土的使用第52页
        3.5.3 磁性MWCNTs对BaP的选择吸附性能第52-55页
        3.5.4 实际样品测定结果分析第55-56页
    3.6 本章小结第56-57页
第四章 多孔壳聚糖的制备、改性以及应用第57-74页
    4.1 引言第57页
    4.2 实验仪器、试剂及方法第57-60页
        4.2.1 实验仪器第57-58页
        4.2.2 实验试剂第58页
        4.2.3 凝胶状壳聚糖制备第58页
        4.2.4 交联壳聚糖的制备第58-59页
        4.2.5 巯基化多孔壳聚糖的制备第59-60页
    4.3 结果与讨论第60-64页
        4.3.1 凝胶状壳聚糖制备第60-62页
        4.3.2 交联壳聚糖制备第62-64页
        4.3.3 巯基化多孔壳聚糖制备第64页
    4.4 交联壳聚糖和巯基化多孔壳聚糖的表征第64-71页
        4.4.1 FT-IR表征第64-65页
        4.4.2 元素分析第65-67页
        4.4.3 扫描电镜表征第67-68页
        4.4.4 同步差热分析第68-69页
        4.4.5 X-衍射分析第69-70页
        4.4.6 BET测定第70-71页
    4.5 交联壳聚糖与巯基化多孔壳聚糖在卷烟中的应用第71-73页
        4.5.1 二元复合滤嘴的制备第71-72页
        4.5.2 电感耦合等离子体质谱法第72页
        4.5.3 实际样品的测定第72-73页
    4.6 本章小结第73-74页
第五章 结论第74-76页
    5.1 结论第74页
    5.2 创新点第74-76页
参考文献第76-90页
致谢第90-91页
附录 攻读硕士期间发表论文题目第91页

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