摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-34页 |
1.1 尼古丁的分析方法及发展现状 | 第11-15页 |
1.1.1 尼古丁概述 | 第11-12页 |
1.1.2 尼古丁分析的重要性 | 第12页 |
1.1.3 尼古丁的分析方法 | 第12-15页 |
1.2 分子印迹 | 第15-22页 |
1.2.1 分子印迹技术概述 | 第15页 |
1.2.2 分子印迹原理 | 第15-16页 |
1.2.3 分子印迹技术的特点 | 第16页 |
1.2.4 智能型分子印迹聚合物 | 第16-17页 |
1.2.5 分子印迹聚合物的制备 | 第17-22页 |
1.3 分子印迹聚合物的应用 | 第22-24页 |
1.3.1 色谱分离 | 第22页 |
1.3.2 传感器 | 第22-23页 |
1.3.3 生物催化 | 第23页 |
1.3.4 固相萃取 | 第23-24页 |
1.3.5 药物释放 | 第24页 |
1.4 本文研究目的及工作内容 | 第24-26页 |
参考文献 | 第26-34页 |
第2章 尼古丁表面分子印迹聚合物固相萃取零浓度电子烟烟液中的尼古丁 | 第34-53页 |
2.1 引言 | 第34-35页 |
2.2 实验部分 | 第35-38页 |
2.2.1 实验仪器与材料 | 第35-36页 |
2.2.2 材料的表征方法 | 第36页 |
2.2.3 尼古丁表面分子印迹聚合物的制备 | 第36-37页 |
2.2.4 SMIPs的吸附性能评价 | 第37页 |
2.2.5 MISPE萃取分离零浓度电子烟烟液中的尼古丁 | 第37-38页 |
2.3 结果与讨论 | 第38-49页 |
2.3.1 尼古丁表面分子印迹聚合物的制备与表征 | 第38-41页 |
2.3.2 SMIPs的吸附性能评价 | 第41-45页 |
2.3.3 固相萃取条件优化 | 第45-46页 |
2.3.4 方法验证 | 第46-47页 |
2.3.5 方法对比 | 第47页 |
2.3.6 实际样品测定 | 第47-49页 |
2.4 本章小结 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-53页 |
第3章 尼古丁表面分子印迹聚合物同时选择性分离萃取头发样品中的尼古丁与可天宁 | 第53-65页 |
3.1 引言 | 第53-54页 |
3.2 实验部分 | 第54-56页 |
3.2.1 实验仪器与试剂 | 第54-55页 |
3.2.2 平衡吸附实验 | 第55页 |
3.2.3 选择吸附实验 | 第55页 |
3.2.4 头发样品的制备及固相萃取条件优化 | 第55-56页 |
3.3 结果与讨论 | 第56-62页 |
3.3.1 平衡吸附实验 | 第56-57页 |
3.3.2 选择吸附实验 | 第57页 |
3.3.3 头发样品的制备 | 第57-58页 |
3.3.4 固相萃取条件优化 | 第58-59页 |
3.3.5 方法验证 | 第59-61页 |
3.3.6 方法比较 | 第61-62页 |
3.3.7 头发样品的测定 | 第62页 |
3.4 本章小结 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-65页 |
第4章 温敏型尼古丁表面分子印迹聚合物的制备与表征 | 第65-75页 |
4.1 引言 | 第65-66页 |
4.2 实验部分 | 第66-68页 |
4.2.1 试剂与仪器 | 第66页 |
4.2.2 色谱条件 | 第66页 |
4.2.3 材料的表征方法 | 第66-67页 |
4.2.4 温敏型尼古丁分子印迹聚合物的合成 | 第67-68页 |
4.2.5 平衡吸附实验 | 第68页 |
4.2.6 温度对聚合物吸附能力及印迹效果的影响 | 第68页 |
4.3 结果与讨论 | 第68-72页 |
4.3.1 TMIPs的表征 | 第68-70页 |
4.3.2 TMIPs的相转变温度的测定 | 第70-71页 |
4.3.3 TMIPs的吸附性能评价 | 第71-72页 |
4.4 本章小结 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第76页 |