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尼古丁分子印迹聚合物的制备、表征与固相萃取应用研究

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

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